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MiniMax長成了閆俊杰最需要警惕的樣子

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MiniMax長成了閆俊杰最需要警惕的樣子

偏科的尖子生,往往比全面發(fā)展的中級優(yōu)等生更容易活下來。

MiniMax,閆俊杰,Agent

圖片來源:界面圖庫

文 | 首席人物觀  二毛

在閆俊杰的認知體系里,一個產(chǎn)品要避免“全面優(yōu)秀”。簡單解釋這句話,就是“不要把一款產(chǎn)品做成什么都沾一點、什么都不差,但也沒有形成一個真正壓倒性的東西?!?/p>

這不難理解。在創(chuàng)業(yè)里,偏科的尖子生,往往比全面發(fā)展的中級優(yōu)等生更容易活下來。

但現(xiàn)在,閆俊杰需要警惕的是,MiniMax似乎正在成為一個“全面優(yōu)秀”的公司——模型能打,價格夠低,產(chǎn)品能跑通,商業(yè)化也有起色。但這些“都不差”加在一起,卻無法回答市場一個問題:為什么非你不可。

而這,正是MiniMax現(xiàn)在最微妙的地方。

01 中級優(yōu)等生

某種程度上,閆俊杰本人就是一個中級優(yōu)等生。

他當然聰明。小學階段就看初中的書,初中時又看高中,高中又自學了微積分。閆俊杰的父親是一名中學老師,有段時間,還是小學生的閆俊杰就以給爸爸的學生輔導功課為樂。

一般來說,這類人后來通常會有兩種走向。要么一路相信自己“天賦異稟”,要么很早就撞見更大的坐標系,知道自己不過是優(yōu)秀里的普通人。閆俊杰更像后者。

上大學之后,閆俊杰發(fā)現(xiàn)周圍有同學在數(shù)學方面的天分比自己高,“我不會成為一個很好的數(shù)學家了?!?/p>

這句話里有一個很重要的分寸:不是不能成為數(shù)學家,而是“很好的”那個位置,大概夠不上。

后來的媒體訪談里,他曾表達過“做每件事都要做到極致”這樣的觀點,他的參考標準也永遠是行業(yè)里成就最高的那一個——羅永浩在播客里夸贊MiniMax旗下的產(chǎn)品都在行業(yè)的第一梯隊,他會補充“但跟第一還是有差距的”。跟晚點記者對談時,對方夸贊他的論文在Google Scholar上有接近 3萬次引用,他緊跟一句“最top的那個人可能是30萬。”

圖注:MiniMax成立第一天寫下的初心和藍圖

這不僅僅是謙虛,更像是不太愿意在一個不夠高的標準上停下來。

所以,當他意識到自己在數(shù)學上差著那一步時,沒有在原地耗太久。轉頭開始思考另一個問題:什么東西我感興趣,而且還和數(shù)學有關?

泡了一段時間的圖書館后,他找到了答案:人工智能(那時候還叫模式識別)。它離數(shù)學足夠近,卻又不像純數(shù)學那樣需要把人與人的差距過早地鎖死在天分上。

對閆俊杰來說,這幾乎是一種很早就形成的路徑選擇:在最吃天賦的位置上認清自己,然后退半步,換到一個仍與核心問題相連,卻更獎勵勤奮、耐力和工程能力,也更有機會實現(xiàn)突圍的戰(zhàn)場繼續(xù)往前。

閆俊杰后來長期用過一個名字:IO。那是《DOTA2》里的一個英雄,上帝小精靈。這個英雄原本更常被放在輔助位,負責連線、補給、提速,不是傳統(tǒng)意義上一眼看過去最鋒利、最像主角的英雄。

但2019年TI決賽上,Ana把IO拿去打核心位,這讓他們戰(zhàn)隊得到了那年的冠軍。閆俊杰說當時覺得這個名字很酷,就拿來用了。

這個偏好放在他身上多少有點意思。因為想把IO玩得好,必須具備的素養(yǎng)里包括:全局意識,節(jié)奏判斷,冷靜思考,以及對于團隊的理解和組織能力,而閆俊杰身上就有類似的味道。

這一定程度上解釋了:為什么這個中級優(yōu)等生可以在“天才如林”的AI圈里殺出重圍。

02 承接

就技術單點突破而言,閆俊杰未必超越了“天才”,但在一件更難的事上,閆俊杰跑到了一些“天才敘事”前面:他走通了“自研Foundational Model+C端Agent應用(如Talkie/星野)+全球市場驗證與變現(xiàn)”的路徑,是目前亞洲大模型公司中,少數(shù)被證實擁有規(guī)?;蚴杖氲耐婕?。

財報顯示:MiniMax 2025年總收入7900萬美元,同比增長158.9%,其中AI-native產(chǎn)品收入5310萬美元,開放平臺和企業(yè)服務收入2600萬美元,同比增長197.8%;全年超過70%收入來自海外,累計服務了2.36億用戶和21.4萬企業(yè)客戶及開發(fā)者。

確立這樣的“全局意識”,源自于閆俊杰在商湯時的經(jīng)歷:

中科院博士畢業(yè)后,閆俊杰以實習生身份加入剛剛起步的商湯,僅用了兩年多時間,不到28歲的閆俊杰就完成了從實習生到商湯科技研究院副院長的身份躍遷,更是主掌了商湯最核心、最龐大的“智慧城市”安防業(yè)務,也是在這個過程里,閆俊杰意識到“產(chǎn)品與技術同行”的必要性:

商湯的人臉識別、圖像理解、AR技術,都曾是行業(yè)里最能打的那一批。到2021年,商湯對外披露,其AR技術在全球合作應用中的日活用戶規(guī)模已經(jīng)達到約1億,微博、B站、小紅書都在用它。

圖注:閆俊杰(左一)在CVPR沙龍活動現(xiàn)場

問題是,這1億日活不屬于商湯,而屬于那些真正擁有產(chǎn)品、流量和用戶關系的平臺。商湯提供的是能力,但能力被嵌進別人的產(chǎn)品里之后,用戶感知到的往往只是“這個功能很好用”,而不是“這是商湯做的”。

“如果沒有足夠好的產(chǎn)品能力來承接,即使你有了一些技術進展,這些東西最終也不是你的。”閆俊杰生出這樣的感慨。

除此之外,沒有產(chǎn)品承接,公司的生存也將面臨挑戰(zhàn)。

智慧城市的業(yè)務很重,鏈條很長,交付復雜,技術看上去落進了真實世界,但商業(yè)上卻并不好看。

根據(jù)商湯2025年上半年財報,商湯稱加強了收款管理。公司稱,大部分歷史收入來自智慧城市業(yè)務,按賬齡看,超過3年的貿易應收賬款為39.97億元,較去年年底的38.21億元改善不大,2至3年的應收賬款由去年年底的17.48億元降至10.08億元,2年以下的應收賬款數(shù)額稍有上升。總起來,2025年年中的貿易應收賬款為65.97億元,較2024年底的69.74億元稍有下降——聊勝于無的下降。

投資人圈子里曾經(jīng)對“商湯系”創(chuàng)業(yè)者(如閆俊杰、Vivix AI 的劉宇等)有一個高度統(tǒng)一的評價:他們身上沒有那種純學者的清高,反而對“搞錢”、做產(chǎn)品和精細化運營有著近乎狂熱的執(zhí)念——

缺錢的苦,吃一次就夠夠的了。

所以到了MiniMax,這幾乎成了閆俊杰重新定方向時最先修正的一件事:大模型和產(chǎn)品必須同時發(fā)力,技術不能懸在半空里,必須落到用戶能感知的產(chǎn)品上。不僅要讓產(chǎn)品把模型接住,同時公司還具備造血能力。

2023年,在高瓴的牽線下,前今日頭條用戶產(chǎn)品負責人張前川加入MiniMax,“字節(jié)基因”讓這位產(chǎn)品經(jīng)理人深諳流量變現(xiàn),用戶下沉心理、買量漏斗以及在產(chǎn)品里植入極其世俗的“抽卡(Gacha)”系統(tǒng)。

那也是MiniMax產(chǎn)品化動作最密集的一段時間:Talkie在海外長期是買量大戶,投放素材累計突破10萬條;到 2024年底,星野甚至一度登上AI App買量素材榜日榜第一。

這條路走到最用力的時候,MiniMax甚至像一家重新長在大模型上的互聯(lián)網(wǎng)公司。到2025年前九個月,MiniMax面向個人用戶的AI原生產(chǎn)品已經(jīng)貢獻了約71.1%的收入,第二大收入源甚至直接來自Talkie/星野的廣告。

03 回調

但閆俊杰并沒有在這條路上一直走下去,或者更準確地說,他很快又意識到,產(chǎn)品和增長這套東西一旦跑順,公司就會在不知不覺中滑向另一種敘事:不是模型驅動產(chǎn)品,而是產(chǎn)品反過來定義公司。

“通過模型能力推動產(chǎn)品和業(yè)務變好,和通過移動互聯(lián)網(wǎng)時代的經(jīng)典打法讓它變好,這兩條路可能都是對的,但沒法共存?!?/p>

這不難理解。因為它們爭的是同一個方向盤:技術驅動是模型定義產(chǎn)品,產(chǎn)品驅動則是增長和運營反過來定義模型。兩條路都能帶來增長,但資源、節(jié)奏和判斷標準完全不同,放在一家公司里,最后只會彼此拉扯。

一個曾經(jīng)的失誤后來被他反復提起:

2022年底,Glow出現(xiàn)了一個很小的算法bug,它把對話體驗拉低約15%,直接導致DAU在三天里就掉了40%;問題修回來之后,用戶又很快回來。這讓閆俊杰認識到:在這一階段,決定產(chǎn)品生死的,往往還是模型本身。

當然,最狠的沖擊還是來自于同行。

2025年,沒有大模型公司能逃過DeepSeek的沖擊,MiniMax也深刻感受到了“震感”。DeepSeek用MoE、極致工程優(yōu)化和開源,把“更低成本也能逼近頂級能力”這件事做成了現(xiàn)實。原來那套靠高價API和產(chǎn)品想象力支撐起來的安全感,被它一下子打穿了。

與此同時,MiniMax早期依靠Glow、Talkie/星野跑通的“產(chǎn)品反哺模型”模式,也開始顯出邊際——情感陪伴和閑聊數(shù)據(jù)可以讓模型更像人,卻很難繼續(xù)把代碼、推理、agent 這些決定下半場位置的能力往上抬。

換句話說,前一階段產(chǎn)品能把公司托起來,到了下一階段,真正決定你還能不能留在牌桌上的,還是模型本身。

閆俊杰再次校準,重新聚焦技術驅動。他一邊公開承認海螺文本“沒有堅持技術驅動”,年初定目標時還在套用移動互聯(lián)網(wǎng)的邏輯;一邊把M2.5這類主打coding、agent和低成本調用的模型推到臺前。

而這次校準的代價,也很快反映在產(chǎn)品側的人事上。

2024年9月,星野及海外版Talkie的產(chǎn)品負責人張前川淡出日常管理,轉任顧問;2025年初,負責商業(yè)化的副總裁魏偉離職,官方的說法是“國內B端業(yè)務進入新的發(fā)展階段”;再往后,連核心模型研發(fā)骨干也陸續(xù)出現(xiàn)變動。

幾件事放在一起看,時間點并不隨機:它們幾乎都發(fā)生在 MiniMax開始重新把重心收回技術、收回底層、收回模型之后。

如果說前一個階段,MiniMax需要的是能把產(chǎn)品跑起來、把流量做起來、把商業(yè)化做出來的人,那么這次校準之后,公司要的就不再是這些。當前端產(chǎn)品的邊際開始顯現(xiàn),傳統(tǒng)To-B的銷售邏輯又被DeepSeek式的低價和開源沖得站不住腳,原來那套圍繞C端爆發(fā)和B端兜售所配置的人,自然就開始失去位置。

人事變動不只是結果,它本身就是路線變化的一部分:當閆俊杰決定把公司重新拉回技術驅動,那些不再匹配這套新系統(tǒng)的角色,也就只能被系統(tǒng)本身一點點排出去。

這些是戰(zhàn)略層面的校準,當然,閆俊杰在 MiniMax 里做的,遠不止是“產(chǎn)品驅動”與“技術驅動”的來回切換,他更習慣把這種校準一路做到底層去:

早期MiniMax做得還是數(shù)字人方向,后又轉向了多模態(tài)和基礎模型;別人還在 dense 上反復打磨時,他押了當時并不算主流的 MoE;再往后,MiniMax 內部一度嘗試過更省算力的 Linear Attention,最后發(fā)現(xiàn)這條路在復雜任務上撐不住,又硬生生校準回 Full Attention。

圖注:MiniMax各產(chǎn)品線的發(fā)布時間

很多時候,他不是在選擇一條已經(jīng)被證明正確的路,而是在不斷試錯、不斷回撤、不斷把公司從一個局部最優(yōu)里拽出來。

這套動作單獨看都沒有問題,甚至都很像一個技術出身的創(chuàng)始人應有的敏銳:方向偏了就修,架構錯了就換,組織不匹配就調整。只是當這些校準一次次疊上去,MiniMax 也慢慢長出了另一種樣子——

它幾乎在每一個關鍵節(jié)點上都做了正確的事:模型上,M2.7已經(jīng)站進國內第一梯隊,價格還打得足夠低;產(chǎn)品上,Talkie/星野、海螺都跑出過成績,C端收入和全球化也不難看;商業(yè)化上,B端從2024年的870萬美元增至 2025年的2600萬美元,同比增長197.8%,增速快于C端 AI-native產(chǎn)品收入的143.4%,且公司還在主動補平臺能力;戰(zhàn)略上,它既做多模態(tài),也做開放平臺,既懂產(chǎn)品化,也重新收回技術驅動。

問題正在這里:這些優(yōu)點單拎出來都成立,放在一起卻沒有長成一個壓倒性的“第一”。在今天這個越來越獎勵單點極致、獎勵“偏科尖子生”的行業(yè)里,這種狀態(tài)最危險的地方就在于:你幾乎什么都能參與,卻很難成為任何一場關鍵競爭里的唯一答案。

而這,恰恰是閆俊杰原本最該警惕的狀態(tài)。

04 “全面優(yōu)秀”

a16z(頂級風險投資公司,以投資包括Facebook、Twitter、Airbnb以及眾多前沿科技企業(yè)而聞名)在2025 年對100位CIO(首席信息官)的調研里寫得很直接:企業(yè)采購正在越來越像傳統(tǒng)軟件采購,買方會更嚴格地看評測、托管和benchmark,而不是只看價格;

同一份調研還提到,企業(yè)如今更成熟地“混用多個模型”,按性能和成本共同優(yōu)化。

到了2026年初,a16z又給出一組更關鍵的數(shù)據(jù):54%的受訪者認為reasoning models(推理模型)加速了LLM采用,原因不是便宜,而是更快見效、更少prompt engineering、更容易接進內部系統(tǒng),也因為準確性和可解釋性而更值得信任。

在這種采購邏輯下,企業(yè)往往更愿意為“偏科但頂尖”的模型買單——把推理、代碼、多模態(tài)等不同賽道的尖子生分別納入體系,整體成本未必貴出多少,卻能拼出一支性能近乎無短板的“模型艦隊”;

相比之下,主打便宜、各項都不錯但沒有一項絕對領先的中等優(yōu)等生,處境反而最尷尬——MiniMax剛好就有這樣的尷尬。

目前為止,MiniMax最容易被市場記住的,是性價比。

我們橫向比較幾家主流模型的API定價:MiniMax  M2.7/M2.5的報價是輸入0.3美元、輸出1.2美元/百萬 tokens,明顯低于OpenAI GPT-5.4的2.5/15美元、Claude Sonnet 4.6的3/15美元、Kimi K2.5的0.6/3美元,也低于智譜GLM-5-Turbo的5/22元人民幣;它雖然不比DeepSeek-chat的0.27/1.10更低,但已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)打進了第一梯隊。

再看模型能力:

Artificial Analysis(AI基準測試和分析平臺,被稱為獨立AI測試的黃金標準)上,MiniMax M2.7的Intelligence Index(智能指數(shù))是50,和智譜GLM-5持平,比Kimi K2.5的47略高,但仍低于Claude Sonnet 4.6自適應版的 52,以及GPT-5.4、Gemini 3.1 Pro的57。

圖源:MiniMax M2.7使用文檔

往下一檔,M2.5的Intelligence Index只有42,基本就是和GLM-4.7、DeepSeek V3.2同一區(qū)間;再往前一代,M2.1是39,被GLM-4.7的42、DeepSeek V3.2的41壓住,更麻煩的是,M2.5雖然agentic表現(xiàn)提升,但它的 AA-Omniscience(Artificial Analysis用于評估模型在跨領域知識上的事實準確性和自我認知能力)指數(shù)從-30掉到 -41,幻覺率回升到88%;

到了視頻端,Hailuo 2.3在Artificial Analysis的文生視頻榜排第23、老的T2V-01甚至排到第49,離可靈、SkyReels 這些頭部還有距離;圖生視頻榜排第20,談不上頭部統(tǒng)治力。

也就是說,除了M2.7(3月18日剛剛發(fā)布)這種少數(shù)單點突破之外,整個模型家族在文本、視頻等主賽道里更多時候只是處在第一梯隊邊緣,很少形成持續(xù)、穩(wěn)定、跨代際的領先。

大模型行業(yè)注定會是一場全球性的競爭,且MiniMax成立之初就確定了要走“國際化”路線,僅這一點就注定了它強敵環(huán)伺,沒有“絕對主線優(yōu)勢”,便意味著很難同時拿到用戶心智、商業(yè)定價權、資源配置權和長期生存空間。

MiniMax能夠通過優(yōu)化MoE架構,將M2.5/M2.7模型的混合定價強行壓制到極低水平,這確實是極其優(yōu)秀的工程勝利。但在當前極其透明的學術與開源生態(tài)下,這種工程優(yōu)化的保密周期極短。

Artificial Analysis的報告顯示,2025年Q3,40+ intelligence index區(qū)間的模型推理價格普遍下降了約 50%或更多,而且模型還在同時變得更智能、更快,這意味著“便宜”本身的半衰期極短。

Menlo Ventures(一家硅谷風險投資公司,領投了Anthropic)數(shù)據(jù)顯示,Anthropic、OpenAI、Google 三家已經(jīng)占到88%的企業(yè)LLM API使用份額,說明客戶最終會把預算集中給那些“更強、更穩(wěn)、更適配場景”的頭部玩家,而不是長期獎勵一個單純靠低價取勝的供應商。

圖注:企業(yè)LLM API使用份額

這提醒閆俊杰:工程能力當然重要,但到了下半場,真正決定位置的,還是技術能力本身。

閆俊杰在商湯時打過一場攻堅戰(zhàn):

那是商湯的人臉識別項目,他的起手并不漂亮。每次技術測試,他的成績都排在后面,相當于考試時總考倒數(shù),“而且當時公司最多的資源都是支持我來做這件事,”他說。對于一個優(yōu)等生而言,這個過程中的壓力與痛苦可想而知。

死磕了一年半,閆俊杰把這個項目做到了行業(yè)第一,并且在之后的每一次測試里,他的第一都巍然不動。

或許這就是他的做事方式:路一旦選定,接下來就是往里走,走到頭。

閆俊杰今年37歲了,刨除掉漫長的求學生涯,“工程師”的身份伴隨了他7年,后來,他又以“創(chuàng)業(yè)者”的身份存在了4年。羅永浩曾問他喜歡管理嗎?閆俊杰的答案是這樣的:不喜歡,因為管理帶來的杠桿太低了,而做一些有突破的東西帶來的杠桿更高,所以我不喜歡管理,但喜歡研究組織。

學者的內啡肽來自于‘突破’,但企業(yè)家講究回報率。從這個角度看,閆俊杰顯然已經(jīng)具備了企業(yè)家的屬性:他依然相信技術,依然迷戀突破,但已經(jīng)不再滿足于把問題解出來,而是開始要求這些答案最終變成產(chǎn)品、收入、組織和市場位置。

只不過,MiniMax能不能因此逃開“全面優(yōu)秀”的陷阱,仍然是另一道更難的題。

本文為轉載內容,授權事宜請聯(lián)系原著作權人。

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MiniMax長成了閆俊杰最需要警惕的樣子

偏科的尖子生,往往比全面發(fā)展的中級優(yōu)等生更容易活下來。

MiniMax,閆俊杰,Agent

圖片來源:界面圖庫

文 | 首席人物觀  二毛

在閆俊杰的認知體系里,一個產(chǎn)品要避免“全面優(yōu)秀”。簡單解釋這句話,就是“不要把一款產(chǎn)品做成什么都沾一點、什么都不差,但也沒有形成一個真正壓倒性的東西?!?/p>

這不難理解。在創(chuàng)業(yè)里,偏科的尖子生,往往比全面發(fā)展的中級優(yōu)等生更容易活下來。

但現(xiàn)在,閆俊杰需要警惕的是,MiniMax似乎正在成為一個“全面優(yōu)秀”的公司——模型能打,價格夠低,產(chǎn)品能跑通,商業(yè)化也有起色。但這些“都不差”加在一起,卻無法回答市場一個問題:為什么非你不可。

而這,正是MiniMax現(xiàn)在最微妙的地方。

01 中級優(yōu)等生

某種程度上,閆俊杰本人就是一個中級優(yōu)等生。

他當然聰明。小學階段就看初中的書,初中時又看高中,高中又自學了微積分。閆俊杰的父親是一名中學老師,有段時間,還是小學生的閆俊杰就以給爸爸的學生輔導功課為樂。

一般來說,這類人后來通常會有兩種走向。要么一路相信自己“天賦異稟”,要么很早就撞見更大的坐標系,知道自己不過是優(yōu)秀里的普通人。閆俊杰更像后者。

上大學之后,閆俊杰發(fā)現(xiàn)周圍有同學在數(shù)學方面的天分比自己高,“我不會成為一個很好的數(shù)學家了?!?/p>

這句話里有一個很重要的分寸:不是不能成為數(shù)學家,而是“很好的”那個位置,大概夠不上。

后來的媒體訪談里,他曾表達過“做每件事都要做到極致”這樣的觀點,他的參考標準也永遠是行業(yè)里成就最高的那一個——羅永浩在播客里夸贊MiniMax旗下的產(chǎn)品都在行業(yè)的第一梯隊,他會補充“但跟第一還是有差距的”。跟晚點記者對談時,對方夸贊他的論文在Google Scholar上有接近 3萬次引用,他緊跟一句“最top的那個人可能是30萬。”

圖注:MiniMax成立第一天寫下的初心和藍圖

這不僅僅是謙虛,更像是不太愿意在一個不夠高的標準上停下來。

所以,當他意識到自己在數(shù)學上差著那一步時,沒有在原地耗太久。轉頭開始思考另一個問題:什么東西我感興趣,而且還和數(shù)學有關?

泡了一段時間的圖書館后,他找到了答案:人工智能(那時候還叫模式識別)。它離數(shù)學足夠近,卻又不像純數(shù)學那樣需要把人與人的差距過早地鎖死在天分上。

對閆俊杰來說,這幾乎是一種很早就形成的路徑選擇:在最吃天賦的位置上認清自己,然后退半步,換到一個仍與核心問題相連,卻更獎勵勤奮、耐力和工程能力,也更有機會實現(xiàn)突圍的戰(zhàn)場繼續(xù)往前。

閆俊杰后來長期用過一個名字:IO。那是《DOTA2》里的一個英雄,上帝小精靈。這個英雄原本更常被放在輔助位,負責連線、補給、提速,不是傳統(tǒng)意義上一眼看過去最鋒利、最像主角的英雄。

但2019年TI決賽上,Ana把IO拿去打核心位,這讓他們戰(zhàn)隊得到了那年的冠軍。閆俊杰說當時覺得這個名字很酷,就拿來用了。

這個偏好放在他身上多少有點意思。因為想把IO玩得好,必須具備的素養(yǎng)里包括:全局意識,節(jié)奏判斷,冷靜思考,以及對于團隊的理解和組織能力,而閆俊杰身上就有類似的味道。

這一定程度上解釋了:為什么這個中級優(yōu)等生可以在“天才如林”的AI圈里殺出重圍。

02 承接

就技術單點突破而言,閆俊杰未必超越了“天才”,但在一件更難的事上,閆俊杰跑到了一些“天才敘事”前面:他走通了“自研Foundational Model+C端Agent應用(如Talkie/星野)+全球市場驗證與變現(xiàn)”的路徑,是目前亞洲大模型公司中,少數(shù)被證實擁有規(guī)模化全球收入的玩家。

財報顯示:MiniMax 2025年總收入7900萬美元,同比增長158.9%,其中AI-native產(chǎn)品收入5310萬美元,開放平臺和企業(yè)服務收入2600萬美元,同比增長197.8%;全年超過70%收入來自海外,累計服務了2.36億用戶和21.4萬企業(yè)客戶及開發(fā)者。

確立這樣的“全局意識”,源自于閆俊杰在商湯時的經(jīng)歷:

中科院博士畢業(yè)后,閆俊杰以實習生身份加入剛剛起步的商湯,僅用了兩年多時間,不到28歲的閆俊杰就完成了從實習生到商湯科技研究院副院長的身份躍遷,更是主掌了商湯最核心、最龐大的“智慧城市”安防業(yè)務,也是在這個過程里,閆俊杰意識到“產(chǎn)品與技術同行”的必要性:

商湯的人臉識別、圖像理解、AR技術,都曾是行業(yè)里最能打的那一批。到2021年,商湯對外披露,其AR技術在全球合作應用中的日活用戶規(guī)模已經(jīng)達到約1億,微博、B站、小紅書都在用它。

圖注:閆俊杰(左一)在CVPR沙龍活動現(xiàn)場

問題是,這1億日活不屬于商湯,而屬于那些真正擁有產(chǎn)品、流量和用戶關系的平臺。商湯提供的是能力,但能力被嵌進別人的產(chǎn)品里之后,用戶感知到的往往只是“這個功能很好用”,而不是“這是商湯做的”。

“如果沒有足夠好的產(chǎn)品能力來承接,即使你有了一些技術進展,這些東西最終也不是你的。”閆俊杰生出這樣的感慨。

除此之外,沒有產(chǎn)品承接,公司的生存也將面臨挑戰(zhàn)。

智慧城市的業(yè)務很重,鏈條很長,交付復雜,技術看上去落進了真實世界,但商業(yè)上卻并不好看。

根據(jù)商湯2025年上半年財報,商湯稱加強了收款管理。公司稱,大部分歷史收入來自智慧城市業(yè)務,按賬齡看,超過3年的貿易應收賬款為39.97億元,較去年年底的38.21億元改善不大,2至3年的應收賬款由去年年底的17.48億元降至10.08億元,2年以下的應收賬款數(shù)額稍有上升??偲饋恚?025年年中的貿易應收賬款為65.97億元,較2024年底的69.74億元稍有下降——聊勝于無的下降。

投資人圈子里曾經(jīng)對“商湯系”創(chuàng)業(yè)者(如閆俊杰、Vivix AI 的劉宇等)有一個高度統(tǒng)一的評價:他們身上沒有那種純學者的清高,反而對“搞錢”、做產(chǎn)品和精細化運營有著近乎狂熱的執(zhí)念——

缺錢的苦,吃一次就夠夠的了。

所以到了MiniMax,這幾乎成了閆俊杰重新定方向時最先修正的一件事:大模型和產(chǎn)品必須同時發(fā)力,技術不能懸在半空里,必須落到用戶能感知的產(chǎn)品上。不僅要讓產(chǎn)品把模型接住,同時公司還具備造血能力。

2023年,在高瓴的牽線下,前今日頭條用戶產(chǎn)品負責人張前川加入MiniMax,“字節(jié)基因”讓這位產(chǎn)品經(jīng)理人深諳流量變現(xiàn),用戶下沉心理、買量漏斗以及在產(chǎn)品里植入極其世俗的“抽卡(Gacha)”系統(tǒng)。

那也是MiniMax產(chǎn)品化動作最密集的一段時間:Talkie在海外長期是買量大戶,投放素材累計突破10萬條;到 2024年底,星野甚至一度登上AI App買量素材榜日榜第一。

這條路走到最用力的時候,MiniMax甚至像一家重新長在大模型上的互聯(lián)網(wǎng)公司。到2025年前九個月,MiniMax面向個人用戶的AI原生產(chǎn)品已經(jīng)貢獻了約71.1%的收入,第二大收入源甚至直接來自Talkie/星野的廣告。

03 回調

但閆俊杰并沒有在這條路上一直走下去,或者更準確地說,他很快又意識到,產(chǎn)品和增長這套東西一旦跑順,公司就會在不知不覺中滑向另一種敘事:不是模型驅動產(chǎn)品,而是產(chǎn)品反過來定義公司。

“通過模型能力推動產(chǎn)品和業(yè)務變好,和通過移動互聯(lián)網(wǎng)時代的經(jīng)典打法讓它變好,這兩條路可能都是對的,但沒法共存?!?/p>

這不難理解。因為它們爭的是同一個方向盤:技術驅動是模型定義產(chǎn)品,產(chǎn)品驅動則是增長和運營反過來定義模型。兩條路都能帶來增長,但資源、節(jié)奏和判斷標準完全不同,放在一家公司里,最后只會彼此拉扯。

一個曾經(jīng)的失誤后來被他反復提起:

2022年底,Glow出現(xiàn)了一個很小的算法bug,它把對話體驗拉低約15%,直接導致DAU在三天里就掉了40%;問題修回來之后,用戶又很快回來。這讓閆俊杰認識到:在這一階段,決定產(chǎn)品生死的,往往還是模型本身。

當然,最狠的沖擊還是來自于同行。

2025年,沒有大模型公司能逃過DeepSeek的沖擊,MiniMax也深刻感受到了“震感”。DeepSeek用MoE、極致工程優(yōu)化和開源,把“更低成本也能逼近頂級能力”這件事做成了現(xiàn)實。原來那套靠高價API和產(chǎn)品想象力支撐起來的安全感,被它一下子打穿了。

與此同時,MiniMax早期依靠Glow、Talkie/星野跑通的“產(chǎn)品反哺模型”模式,也開始顯出邊際——情感陪伴和閑聊數(shù)據(jù)可以讓模型更像人,卻很難繼續(xù)把代碼、推理、agent 這些決定下半場位置的能力往上抬。

換句話說,前一階段產(chǎn)品能把公司托起來,到了下一階段,真正決定你還能不能留在牌桌上的,還是模型本身。

閆俊杰再次校準,重新聚焦技術驅動。他一邊公開承認海螺文本“沒有堅持技術驅動”,年初定目標時還在套用移動互聯(lián)網(wǎng)的邏輯;一邊把M2.5這類主打coding、agent和低成本調用的模型推到臺前。

而這次校準的代價,也很快反映在產(chǎn)品側的人事上。

2024年9月,星野及海外版Talkie的產(chǎn)品負責人張前川淡出日常管理,轉任顧問;2025年初,負責商業(yè)化的副總裁魏偉離職,官方的說法是“國內B端業(yè)務進入新的發(fā)展階段”;再往后,連核心模型研發(fā)骨干也陸續(xù)出現(xiàn)變動。

幾件事放在一起看,時間點并不隨機:它們幾乎都發(fā)生在 MiniMax開始重新把重心收回技術、收回底層、收回模型之后。

如果說前一個階段,MiniMax需要的是能把產(chǎn)品跑起來、把流量做起來、把商業(yè)化做出來的人,那么這次校準之后,公司要的就不再是這些。當前端產(chǎn)品的邊際開始顯現(xiàn),傳統(tǒng)To-B的銷售邏輯又被DeepSeek式的低價和開源沖得站不住腳,原來那套圍繞C端爆發(fā)和B端兜售所配置的人,自然就開始失去位置。

人事變動不只是結果,它本身就是路線變化的一部分:當閆俊杰決定把公司重新拉回技術驅動,那些不再匹配這套新系統(tǒng)的角色,也就只能被系統(tǒng)本身一點點排出去。

這些是戰(zhàn)略層面的校準,當然,閆俊杰在 MiniMax 里做的,遠不止是“產(chǎn)品驅動”與“技術驅動”的來回切換,他更習慣把這種校準一路做到底層去:

早期MiniMax做得還是數(shù)字人方向,后又轉向了多模態(tài)和基礎模型;別人還在 dense 上反復打磨時,他押了當時并不算主流的 MoE;再往后,MiniMax 內部一度嘗試過更省算力的 Linear Attention,最后發(fā)現(xiàn)這條路在復雜任務上撐不住,又硬生生校準回 Full Attention。

圖注:MiniMax各產(chǎn)品線的發(fā)布時間

很多時候,他不是在選擇一條已經(jīng)被證明正確的路,而是在不斷試錯、不斷回撤、不斷把公司從一個局部最優(yōu)里拽出來。

這套動作單獨看都沒有問題,甚至都很像一個技術出身的創(chuàng)始人應有的敏銳:方向偏了就修,架構錯了就換,組織不匹配就調整。只是當這些校準一次次疊上去,MiniMax 也慢慢長出了另一種樣子——

它幾乎在每一個關鍵節(jié)點上都做了正確的事:模型上,M2.7已經(jīng)站進國內第一梯隊,價格還打得足夠低;產(chǎn)品上,Talkie/星野、海螺都跑出過成績,C端收入和全球化也不難看;商業(yè)化上,B端從2024年的870萬美元增至 2025年的2600萬美元,同比增長197.8%,增速快于C端 AI-native產(chǎn)品收入的143.4%,且公司還在主動補平臺能力;戰(zhàn)略上,它既做多模態(tài),也做開放平臺,既懂產(chǎn)品化,也重新收回技術驅動。

問題正在這里:這些優(yōu)點單拎出來都成立,放在一起卻沒有長成一個壓倒性的“第一”。在今天這個越來越獎勵單點極致、獎勵“偏科尖子生”的行業(yè)里,這種狀態(tài)最危險的地方就在于:你幾乎什么都能參與,卻很難成為任何一場關鍵競爭里的唯一答案。

而這,恰恰是閆俊杰原本最該警惕的狀態(tài)。

04 “全面優(yōu)秀”

a16z(頂級風險投資公司,以投資包括Facebook、Twitter、Airbnb以及眾多前沿科技企業(yè)而聞名)在2025 年對100位CIO(首席信息官)的調研里寫得很直接:企業(yè)采購正在越來越像傳統(tǒng)軟件采購,買方會更嚴格地看評測、托管和benchmark,而不是只看價格;

同一份調研還提到,企業(yè)如今更成熟地“混用多個模型”,按性能和成本共同優(yōu)化。

到了2026年初,a16z又給出一組更關鍵的數(shù)據(jù):54%的受訪者認為reasoning models(推理模型)加速了LLM采用,原因不是便宜,而是更快見效、更少prompt engineering、更容易接進內部系統(tǒng),也因為準確性和可解釋性而更值得信任。

在這種采購邏輯下,企業(yè)往往更愿意為“偏科但頂尖”的模型買單——把推理、代碼、多模態(tài)等不同賽道的尖子生分別納入體系,整體成本未必貴出多少,卻能拼出一支性能近乎無短板的“模型艦隊”;

相比之下,主打便宜、各項都不錯但沒有一項絕對領先的中等優(yōu)等生,處境反而最尷尬——MiniMax剛好就有這樣的尷尬。

目前為止,MiniMax最容易被市場記住的,是性價比。

我們橫向比較幾家主流模型的API定價:MiniMax  M2.7/M2.5的報價是輸入0.3美元、輸出1.2美元/百萬 tokens,明顯低于OpenAI GPT-5.4的2.5/15美元、Claude Sonnet 4.6的3/15美元、Kimi K2.5的0.6/3美元,也低于智譜GLM-5-Turbo的5/22元人民幣;它雖然不比DeepSeek-chat的0.27/1.10更低,但已經(jīng)穩(wěn)穩(wěn)打進了第一梯隊。

再看模型能力:

Artificial Analysis(AI基準測試和分析平臺,被稱為獨立AI測試的黃金標準)上,MiniMax M2.7的Intelligence Index(智能指數(shù))是50,和智譜GLM-5持平,比Kimi K2.5的47略高,但仍低于Claude Sonnet 4.6自適應版的 52,以及GPT-5.4、Gemini 3.1 Pro的57。

圖源:MiniMax M2.7使用文檔

往下一檔,M2.5的Intelligence Index只有42,基本就是和GLM-4.7、DeepSeek V3.2同一區(qū)間;再往前一代,M2.1是39,被GLM-4.7的42、DeepSeek V3.2的41壓住,更麻煩的是,M2.5雖然agentic表現(xiàn)提升,但它的 AA-Omniscience(Artificial Analysis用于評估模型在跨領域知識上的事實準確性和自我認知能力)指數(shù)從-30掉到 -41,幻覺率回升到88%;

到了視頻端,Hailuo 2.3在Artificial Analysis的文生視頻榜排第23、老的T2V-01甚至排到第49,離可靈、SkyReels 這些頭部還有距離;圖生視頻榜排第20,談不上頭部統(tǒng)治力。

也就是說,除了M2.7(3月18日剛剛發(fā)布)這種少數(shù)單點突破之外,整個模型家族在文本、視頻等主賽道里更多時候只是處在第一梯隊邊緣,很少形成持續(xù)、穩(wěn)定、跨代際的領先。

大模型行業(yè)注定會是一場全球性的競爭,且MiniMax成立之初就確定了要走“國際化”路線,僅這一點就注定了它強敵環(huán)伺,沒有“絕對主線優(yōu)勢”,便意味著很難同時拿到用戶心智、商業(yè)定價權、資源配置權和長期生存空間。

MiniMax能夠通過優(yōu)化MoE架構,將M2.5/M2.7模型的混合定價強行壓制到極低水平,這確實是極其優(yōu)秀的工程勝利。但在當前極其透明的學術與開源生態(tài)下,這種工程優(yōu)化的保密周期極短。

Artificial Analysis的報告顯示,2025年Q3,40+ intelligence index區(qū)間的模型推理價格普遍下降了約 50%或更多,而且模型還在同時變得更智能、更快,這意味著“便宜”本身的半衰期極短。

Menlo Ventures(一家硅谷風險投資公司,領投了Anthropic)數(shù)據(jù)顯示,Anthropic、OpenAI、Google 三家已經(jīng)占到88%的企業(yè)LLM API使用份額,說明客戶最終會把預算集中給那些“更強、更穩(wěn)、更適配場景”的頭部玩家,而不是長期獎勵一個單純靠低價取勝的供應商。

圖注:企業(yè)LLM API使用份額

這提醒閆俊杰:工程能力當然重要,但到了下半場,真正決定位置的,還是技術能力本身。

閆俊杰在商湯時打過一場攻堅戰(zhàn):

那是商湯的人臉識別項目,他的起手并不漂亮。每次技術測試,他的成績都排在后面,相當于考試時總考倒數(shù),“而且當時公司最多的資源都是支持我來做這件事,”他說。對于一個優(yōu)等生而言,這個過程中的壓力與痛苦可想而知。

死磕了一年半,閆俊杰把這個項目做到了行業(yè)第一,并且在之后的每一次測試里,他的第一都巍然不動。

或許這就是他的做事方式:路一旦選定,接下來就是往里走,走到頭。

閆俊杰今年37歲了,刨除掉漫長的求學生涯,“工程師”的身份伴隨了他7年,后來,他又以“創(chuàng)業(yè)者”的身份存在了4年。羅永浩曾問他喜歡管理嗎?閆俊杰的答案是這樣的:不喜歡,因為管理帶來的杠桿太低了,而做一些有突破的東西帶來的杠桿更高,所以我不喜歡管理,但喜歡研究組織。

學者的內啡肽來自于‘突破’,但企業(yè)家講究回報率。從這個角度看,閆俊杰顯然已經(jīng)具備了企業(yè)家的屬性:他依然相信技術,依然迷戀突破,但已經(jīng)不再滿足于把問題解出來,而是開始要求這些答案最終變成產(chǎn)品、收入、組織和市場位置。

只不過,MiniMax能不能因此逃開“全面優(yōu)秀”的陷阱,仍然是另一道更難的題。

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