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混元3正式版拿了高分,腾讯全家桶可以放心用了

来源:上海朗通资讯网   作者:焦点   时间:2026-07-17 04:18:43

历经数月打磨,混元腾讯首席AI科学家姚顺雨加盟后的正式首款重磅产品——混元3(Hy3)正式版,今日正式揭晓。版拿

为打造这一核心产品,高分腾讯投入了长达半年的腾讯桶资源筹备。2025年12月,放心腾讯对内部大模型研发架构进行重大重组,混元新设AI Infra部、正式AI Data部及数据计算平台部,版拿并聘请清华“姚班”出身的高分姚顺雨担任首席AI科学家,直接向刘炽平和卢山汇报。腾讯桶

姚顺雨上任后迅速行动,放心一个月内重构预训练与强化学习基础设施,混元确立“不偏科、正式不刷榜、版拿不烧钱”三大研发原则。

在此架构下,Hy3 Preview版于4月23日上线,从训练启动到发布仅耗时三个月。尽管Preview版能力尚可,但未达国内SOTA水平。而此次发布的Hy3正式版,则在各项指标上实现了显著跃升。

01 Hy3正式版核心升级解析

Hy3正式版沿用了Preview版的底层架构,总参数量达295B,推理激活参数21B,另有3.8B参数用于MTP(多令牌预测)层。模型共80层(不含MTP层),采用GQA分组注意力机制,64个注意力头中8个为KV头,隐藏层维度4096,中间层维度13312。专家系统配置为192个专家,每次激活Top-8。上下文窗口支持256K,词汇表大小120832,精度为BF16。

这意味着其有效参数量约为GLM 5.2的一半。正式版在架构层面未做变动,核心升级在于后训练数据的质量与多样性提升,以及强化学习(RL)算力规模的扩大

官方在博客及HuggingFace发布了详尽的Benchmark数据,涵盖代码、搜索、工作智能体、STEM、推理和上下文学习六大维度,并与GLM-5.2、GLM-5.1、DeepSeek V4 Pro、Seed-2.1 Pro、Qwen-3.7 Max、Gemini-3.1-pro-preview、Claude Opus 4.8、GPT-5.5等主流模型进行横向对比。

以下数据源自混元官方附录:

1. 代码智能体领域

Hy3正式版在SWE-Bench Verified上取得78.0分,SWE-Bench Pro为57.9分,SWE-Bench Multilingual为75.8分,Terminal-Bench 2.1为71.7分,DeepSWE为28.0分。

作为对比,GPT-5.5在SWE-Bench Verified上得分为84.4分,SWE-Bench Pro为58.6分;GLM-5.2在SWE-Bench Pro上为62.1分;DeepSeek V4 Pro为55.4分。

Hy3在开源模型中表现强劲,与顶级闭源模型差距正在缩小。

2. 搜索智能体领域

这是Hy3的强势领域。在BrowseComp测试中,Hy3以84.2分位居榜首,追平GPT-5.5;WideSearch得分为76.4分,DeepSearchQA为91.0分。

3. 工作智能体领域

Hy3在MCP Atlas(公开版)中得分79.1,ClawEval(pass³)为68.5,Toolathlon为48.5,WildClawBench(35轮,纯文本)为53.6。

在内部金融建模评测集Hy-FinModelBench中,Hy3得分69.0,与GLM-5.2持平。

4. STEM与推理领域

Hy3在GPQA Diamond上得分90.4(GPT-5.5为93.6),HLE(带工具,纯文本)为53.2(GLM-5.2为54.7,DeepSeek V4 Pro为48.2),USAMO 2026为72.0,IMOAnswerBench为90.0,MathArena Apex为38.7,SuperChem为54.9。

Hy3在GPQA Diamond上的表现已非常接近GPT-5.5,且在HLE带工具测试中优于DeepSeek V4 Pro。

5. 上下文学习(In-Context Learning)

该方向测试采用腾讯自建评测集CL-bench、CL-bench Life及AA-LCR。Hy3得分分别为23.8、17.0和73.4。

看似分数不高,实则反映了该评测方向的极高难度。CL-bench由姚顺雨团队与复旦大学联合研究(2026年2月发布,arXiv 2602.03587),旨在测试模型从上下文中学习新知识的能力。论文指出,当前SOTA模型在此方面普遍表现不佳,例如GPT-5.1 (High) 在CL-bench上的任务解决率仅为23.7%。

在此评测中,Claude Opus 4.8得分为24.8,Hy3的23.8分在国产模型中位列第一。这被视为腾讯下一阶段攻克的核心难题。

6. 真实场景盲测与质量优化

腾讯承认公开榜单无法完全反映真实战斗力。为此,腾讯组织270位跨学科专家,基于真实工作场景进行盲测,收集312份有效对比。结果显示,Hy3均分2.67/4,优于绝大多数模型,优势集中在前端开发、数据存储、CI/CD等领域。

相较于Preview版,正式版关键指标大幅优化:
* 幻觉率:从12.5%降至5.4%(降幅超50%)。
* 常识错误率:从25.4%降至12.7%。
* 多轮问题率:从17.4%降至7.9%。
* 长对话理解(MRCR):从42.9%升至75.1%。
* 工具调用:错误恢复能力与效率显著提升,无效循环调用减少,跨脚手架泛化性增强。

7. 定价与生态

Hy3延续高性价比策略:API输入1元/百万tokens,输出4元/百万tokens,缓存命中输入0.25元/百万tokens。模型权重以Apache 2.0协议在GitHub、HuggingFace、ModelScope、GitCode等平台开源,支持全球开发者免费商用。

OpenRouter、Cline、OpenClaw、OpenCode、CherryStudio等海外平台已陆续接入。

使用数据爆发:
Preview上线两周后,Token调用量达上一代Hy2的10倍,在OpenRouter以3.66万亿Token周调用量拿下总榜与市占率“双第一”。正式版发布时,日均Token消耗量激增20倍,其中代码与Agent类场景(如WorkBuddy/CodeBuddy、QClaw)增长超过16.5倍。

02 产品落地与生态整合

模型性能最终需通过产品体现。Hy3正式版已接入腾讯核心业务矩阵,包括WorkBuddy/CodeBuddy、元宝、ima、Marvis、QQ浏览器、腾讯新闻、WeGame、腾讯乐享、搜狗输入法、微信公众号、微信读书、腾讯地图、腾讯文档等,另有近50个业务排队接入。

1. WorkBuddy:AI办公智能体主战场

WorkBuddy是Hy3能力验证的核心场景。相比Preview版,Hy3在WorkBuddy上的任务解决率从72%跃升至90%,平均耗时缩短34%。在高频办公任务中,Hy3的Token消耗显著低于GLM 5.2,文档处理节省47.4%,PPT制作节省49.0%。

自Preview发布以来,WorkBuddy上自主选择Hy3的用户数增长6倍。

实际案例展示:
* 从101个SKU销售数据中生成Excel建模分析及30页汇报PPT。
* 汇总三个地区数据,生成含5000+单元格的联动公式表格。
* 设计核聚变能源引擎概念宣传网页。
* 通过摄像头手势交互控制图片粒子重组。
* 通过多轮交互制作“落日飞车”游戏。

2. 元宝:Agent功能上线

接入Hy3后,元宝同步上线Agent功能,用户可通过自然语言指令直接执行复杂任务,交付PPT、Word、Excel、PDF、HTML等文件。

腾讯内部评估显示,Hy3在综合办公与生活场景中已超越GLM-5.1,文档生成综合分提升7%,网页制作与自动化脚本提升6%。

3. 其他核心应用升级

  • ima:知识库问答与Agent场景接入Hy3。Agent任务稳定性达95.1%,工具编排能力突出,无效重试大幅减少;知识库问答推理质量提升近19%,幻觉率下降15个百分点。
  • Marvis:多Agent协作场景任务完成率达93.7%,6个Agent协作下任务派发正确率达92%。
  • QQ浏览器:编程与代码输出类任务成功率提升37.6%。
  • 微信公众号:AI分身与客服意图识别准确率从98.28%提升至98.94%。
  • WeGame:《流放之路:降临》(POE2)AI助手多轮推理与工具调度综合成功率提升至92%,幻觉率从4.5%降至2.8%。

4. 微信小程序开发能力

Hy3在小程序开发方面表现卓越。Preview版曾展示过一次性输出完整徒步旅游小程序(含首页轮播、详情页、个人中心等)的能力。正式版进一步强化,可一键输出包含前端、后端、API、数据结构及项目方案的完整快递小程序代码。

5. 微信AI生态布局

微信原生AI助手“小微”目前由自研WeLM与DeepSeek-v4驱动(日常交互由WeLM主导,复杂推理调用DeepSeek),并非Hy3。

但微信生态正加速拥抱Hy3:
* 5月15日:微信小程序“成长计划”完成模型升级,全面采用Hy3 Preview。
* 6月8日:微信发布《关于开发者接入微信AI生态的指引》,开放AI生态接入能力。美团、滴滴、京东、途虎养车、携程等头部平台已宣布与腾讯在AI Agent领域合作。

战略展望:
在小程序开发领域,开发者侧可能优先使用Hy3,而普通用户侧继续使用WeLM+DeepSeek,这种分层策略或许是腾讯构建完美AI生态的答案。

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责任编辑:综合