MiniMax M1 (extended) 查看AI模型的詳細資訊和價格

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模型介紹

MiniMax-M1 is a large-scale, open-weight reasoning model designed for extended context and high-efficiency inference. It leverages a hybrid Mixture-of-Experts (MoE) architecture paired with a custom "lightning attention" mechanism, allowing it to process long sequences—up to 1 million tokens—while maintaining competitive FLOP efficiency. With 456 billion total parameters and 45.9B active per token, this variant is optimized for complex, multi-step reasoning tasks. Trained via a custom reinforcement learning pipeline (CISPO), M1 excels in long-context understanding, software engineering, agentic tool use, and mathematical reasoning. Benchmarks show strong performance across FullStackBench, SWE-bench, MATH, GPQA, and TAU-Bench, often outperforming other open models like DeepSeek R1 and Qwen3-235B.

基本資訊

開發商
minimax
模型系列
Other
發布日期
2025-06-17
上下文長度
256,000 令牌
變體
extended

價格資訊

此模型可免費使用

資料政策

使用條款

학습 정책

1

支援功能

支援 (11)

Top K
種子
頻率懲罰
存在懲罰
重複懲罰
Min P
Logit偏置
工具使用
Logprobs
Top Logprobs
推理

不支援 (5)

圖像輸入
回應格式
結構化輸出
網路搜尋選項
Top A

其他變體

實際使用量統計

暫無最近使用量資料。

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