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科大讯飞:推进大小模型协同聚焦场景打赢落地战

问董秘

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投资者提问:

建议科大讯飞有边界的专注小模型。1小模型有边界易应用且易显著提升生产力,2资源消耗少得多,赢家通吃的业态里,以讯飞的资源不可能玩得过有钱有端有算力的竞争者,3最重要的是输出结果因边界可控,天然对冲大模型无法解决的短板。

董秘回答(科大讯飞SZ002230):

您好,感谢您的关注与建议。1、公司重视不同规模模型在具体场景中的应用价值,持续推进端侧小模型与云端大模型协同,根据任务需求、设备条件及成本要求选择适合的模型,兼顾效果、响应速度与资源消耗。9月1日我们发布了两个星火X2.5-4B/1.7B端侧模型,是业内首个原生支持最长100万Token上下文的端侧模型,模型在部分指定任务评测中表现优异,并曾登上Hugging Face热门趋势榜首。2、我们也关注到,当前业界超大规模参数模型主要体现在超长上下文场景一即1M以上、或至少256K以上的超长上下文训练任务,如复杂智能体和代码领域的训练。在实际应用上,科大讯飞主导的业务场景,教育、医疗、汽车,央国企行业应用等,90%甚至95%以上的场景根本用不到这么长的超长上下文,例如,依托软硬件一体化优势,教育业务中的自动批阅机已经形成了产品代差优势;星火-X2大模型在2026年高考中取得708分,业界并列第一。3、公司不会一味追求模型参数规模,而是聚焦教育、医疗、汽车及消费者产品等实际需求,持续提升模型在特定场景中的可靠性与可用性,采用云端协同——云侧300B至1T模型,搭配端侧1B至几B模型,以极致性价比服务刚需。总体来说,公司不会在参数规模上与头部海外模型“摸高”竞赛,而是算清产业层面的经济账,打赢落地战,形成更可持续的利润与现金流,待国产算力不断进化,逐渐拉平差距后,届时再考虑参与那些追求极致参数规模的长程任务。

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