打败Fable 5!Kimi K3冲上第一,杨植麟导师很骄傲

智东西 2026-07-17 23:15

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首个开源3T级模型,性能接近Claude Fable 5,但价格只要一半。
编译 |  茄子
编辑 |  程茜
智东西7月17日报道,今日,Kimi正式发布其迄今能力最强、全球首个开源的3万亿参数级别模型Kimi K3。该模型参数量达到2.8万亿,原生支持视觉理解,并拥有100万token上下文窗口。
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Kimi K3一上线便成为大模型顶流,不少网友将其发布称作“中国的Fable 5时刻”。就连Kimi创始人兼CEO杨植麟的博士生导师、CMU机器学习泰斗Russ Salakhutdinov也发贴盛赞新版Kimi为开源社区带来重大突破。
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云平台Vercel创始人、Next.js作者Guillermo Rauch公布专业网页工程AI评测结果,Kimi K3综合表现位列第一。他发帖称,首次有开源模型在该权威榜单超越全部海外闭源模型;其代码任务成功率达92%,开发效率优于同梯队Claude Fable 5
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测评博主aditya实测后,认为Kimi K3就像中国开源了Claude Fable 5类型的模型。他用Kimi K3生成了一款枪战游戏,并称,从未见过AI仅凭一个提示就能生成如此惊喜的界面。
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AI头部测评博主Taelin也对Kimi K3进行了体验。他认为Kimi K3在有些题目上表现超过Claude Fable 5,但有一些题目表现却很差,并且,花费的时间是Claude Fable 5的10倍。不过,他称,用Claude Sonnet 5的价格就能买到接近Claude Fable 5的开源模型,确实改变了自己的看法。
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从技术博客看,Kimi K3长程Agent式执行能力大幅提升,该模型可以把编程、视觉理解、工具调用和知识工作串成完整流程。以官方展示的ASIC行业42年研究网站为例,Kimi K3通过120多轮迭代,完成2800多次网页搜索与抓取、1100多次终端数据提取,处理87份季度报告和99份原始PDF,最终生成包含定制图表、动画示意图和交互式可视化叙事的研究报告。
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在基准测试方面,Kimi K3在大模型评测竞技Arena.AI的前端代码测试中,超越Claude Fable 5;在第三方独立测评机构Vals AI中,Kimi K3的综合测试得分为74.7,位列第2超越GPT-5.6,仅次于Claude Fable 5。
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Kimi K3上线前在海外曾以Kivine为代号被众多网友注意到。开源生态基金会Super Gemma创始人Jun Song评价称,从生成的结果来看,“Kimi明显比Opus强”,并认为Kimi K3已经达到了Opus 5的水平。
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在架构和基础设施上,Kimi K3通过KDA、AttnRes等架构升级和更高稀疏性的MoE设计,提高长序列信息处理和模型扩展效率,相比Kimi K2整体扩展效率提升约2.5倍。
价格方面,Kimi维持分级计费模式,但相比Kimi K2.6价格有明显上涨。具体来看,Kimi K3每百万token的输入价格为20元(缓存未命中),较Kimi K2.6的6.5元上涨了约207.69%;缓存命中情况下的输入价格为2元,较之前的1.1元也有所提升;而输出价格则从27元上调至100元,涨幅约270.37%。在窗口容量上,Kimi K3提供了1,048,576 token的上下文窗口支持。
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相比顶级闭源模型,Kimi K3仍保持较低价格。以Claude Fable 5为例,其API输入和输出价格分别为每百万token 10美元(约合人民币67.78元)和50美元(约合人民币338.88元),明显高于Kimi K3。
Kimi K3现已上线kimi.com、最新版Kimi应用、Kimi API和Kimi Code编程助手,所有用户可在免费额度内体验,额度用完后需付费使用。Kimi称,Kimi K3的完整模型权重将于7月27日前发布。智东西也在Kimi K3 Max模式下进行了多模态创意的实测。由于Kimi K3受到广泛关注,使用人数不断增多,智东西在进行第2个实测时被告知暂时无法使用。
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01.
实测对标Claude Fable 5
Kimi K3展示多模态创意理解


智东西在Kimi K3 Max模式下测试了该模型的多模态与代码生成能力,我们对Kimi K3下达的任务是要求其制作一个3D横版的格斗游戏。

提示词:制作一个单文件HTML的3D横版格斗游戏,场景为被霸天虎入侵的破败城市地图,敌人为类人型赛博坦机器人,包含武器后坐力效果,采用低多边形风格并带有卡通美学。游戏开始时,玩家位于街道上,周围有建筑废墟;游戏中应包含可被击倒的细节物品,如汽车、树木、石块/瓦砾和自动售货机。玩家可以选择5种擎天柱阵营角色进行游戏,并与5种霸天虎变种敌人战斗,这些敌人会不断生成,游戏为无限时间的沙盒模式。

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从实测结果来看,Kimi K3仅用一次就完成了该游戏的创建,并且没有出现错误。在游戏逻辑与元素还原上Kimi K3相较于之前的Kimi K2.6(下图)都有较强的提升,主要表现在对提示词的理解没有像Kimi K2.6那样出现让玩家上下移动的情况,其次,在画面的精细程度上,生成的人物更加接近提示词要求,废墟等环境都有出现。此外,在没有提示的情况下,该游戏还为玩家提供了射击和击打2种攻击模式。
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AI领域记者Chetaslua对Kimi K3和GPT-5.6 Sol在3D内容生成方面进行了对比。他称,两款模型的差异不仅体现在输出效果上,也体现在任务完成方式上。即便最终产出较为接近,二者采用的实现路径仍存在明显差异,他认为Kimi K3在创意生成方面表现更突出
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海外网友之前用Kimi K3生成了一个达芬奇工坊”(Officina di Leonardo)模拟器,主题是达芬奇设计的扑翼机(Ornithopter)。
Kimi K3不仅复现了文艺复兴工坊的视觉风格,还理解了达芬奇扑翼机的历史背景和工程细节,将材料、结构与空气动力学知识融入生成结果,这说明该模型具备跨领域知识整合能力
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测评博主aditya在3D游戏生成任务中,将Kimi K3与GPT-5.6-Sol、Claude Fable 5、Grok 4.5同台比拼,发现它们的性能不相上下,但Kimi K3单次调用成本仅0.71美元(约合人民币4.81元),远低于GPT、Claude;更突出的是它能解决其他模型察觉不到的隐性问题。他认为,开源大模型赶超顶尖闭源产品的速度远超行业预期。
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开发者LASCHUK也实测对比了Kimi K3与Claude Fable 5,提示词都是复刻苹果官网、无额外辅助,两款模型都能完成页面开发,但Kimi K3单次花费仅0.44美元(约合人民币2.98元),成本只有Claude Fable 5 0.94美元(约合人民币6.37元)的一半;按百万token计价,Claude Fable 5定价远高于市面绝大多数模型,Kimi K3定价仅其三分之一,LASCHUK由此质疑高价闭源模型的溢价价值。
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02.
从代码开发到知识创作
Kimi K3展现复杂任务执行能力


在编程领域,Kimi K3不仅能够理解大型代码库、调用终端工具,持续完成长时间的软件开发任务,还能参与GPU内核优化、编译器开发、芯片设计等高复杂度工程工作,并结合视觉理解能力完成游戏开发、前端设计等多模态编程任务。
首先,Kimi K3具备构建完整工程系统的能力。Kimi展示了该模型从零开始构建GPU编程系统的案例。它开发了类似Triton的编译器MiniTriton,该编译器可以将开发者编写的程序转换为GPU能够执行的代码,并完成优化和运行,在部分场景下性能达到甚至超过现有工具。
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其次,Kimi K3还融合了3D推理、编程与视觉能力。它能将概念、图像和视频转化为完全可玩的交互体验。比如,Kimi K3生成的3D动画游戏场景,里面是下雨天的森林,还包含湖泊,雨滴和马匹以及人物等元素。
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Kimi K3还能设计芯片。Kimi称,在连续48小时的自主Agent运行中,Kimi K3基于开源EDA工具和Nangate 45nm工艺库,独立完成了芯片的构建、优化与验证。
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此外,Kimi K3还能将科学文献中的方法转化为可执行代码,完成从论文理解、代码实现到实验分析的完整科研计算流程。
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在知识生成领域,Kimi K3能够自主搜集和分析大量资料,整合文献、数据与工具,完成产业研究、科研分析、报告生成和可视化创作等任务。
下图是Kimi K3生成的一份咨询风格的行业报告,这份报告包含交互式可视化图表。图表中包括时间线、漏斗、甘特图等。
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这是Kimi K3对GWTC-5引力波的分析报告,它使用20多个并发subagents分析了391个引力波事件,生成了7张科学可视化图、2张表格,并综合了10多篇论文的文献内容。
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此外,Kimi K3还可以将技术概念转化为动画图示和转场。在这个案例中,Kimi K3制作了一支介绍自己架构的「3Blue1Brown」风格动态图形讲解视频。
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Kimi K3还能自己剪辑视频。Kimi官方展示了该模型依托56段原始素材自主生成品牌宣传视频,独立完成素材筛选、画面动作匹配剪辑、卡点、音频以及多轮迭代修改工作,较人工快上数天。
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值得注意的是,Kimi K3还进一步增强了模型交互的可视化和持续管理能力。基于Kimi K3,Kimi Work推出了“小组件”和“看板”功能。其中,小组件支持在对话中生成可交互内容,并连接本地数据或外部插件实现动态更新;看板则能够集中管理多个小组件,形成围绕项目、主题或目标的长期工作空间。

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03.
多维评测验证
编程、Agent与视觉能力全面提升


在官方公布的评测结果中,Kimi K3在编程、Agent任务和视觉理解等多个方向展现出较强能力。
在编程能力方面,Kimi K3在超长时序持续开发SWE Marathon、软件逆向Program Bench、终端运维Terminal Bench 2.1等测试中表现突出。其中,SWE Marathon、Program Bench均取得第一,Terminal Bench 2.1达到88.3分,与GPT-5.6 Sol接近;在高难度软件工程任务FrontierSWE中,Kimi K3以81.2分位列第二,仅次于Claude Fable 5。
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在Agent和知识工作场景中,Kimi K3同样展现出较强的任务执行能力。在网页深度调研BrowseComp、办公自动化Automation Bench、Excel财务建模SpreadsheetBench 2等测试中取得领先,其中BrowseComp达到91.2分,Automation Bench和SpreadsheetBench 2均排名第一。不过,在综合白领任务GDPval-AA v2、APEX-Agents等更贴近真实办公流程的评测中,Kimi K3仍弱于Claude Fable 5等顶级闭源模型。
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在视觉能力方面,Kimi K3在图表理解CharXiv、文档分析OmniDocBench等任务中表现较强,其中OmniDocBench达到91.1分,超过参与对比的多款模型;但在部分视觉推理任务中,Kimi K3仍存在差距,例如零样本视觉工具任务Zerobench低于Claude Fable 5。 
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Kimi内部也测试了Kimi K3的工程能力。在GPU内核优化测试中,Kimi K3需自主完成代码分析、内核重写和性能验证,覆盖AttnRes、KDA、MLA等GPU计算任务。结果显示,在最高推理强度下,Kimi K3表现接近Claude Fable 5(含回退机制),并超过Claude Opus 4.8、GPT-5.6 Sol和GPT-5.5。
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在知识工作方面,Kimi内部Internal Knowledge Work Bench测试显示,在统一开启最高深度思考模式后,Kimi K3在通用推理、深度文档分析和金融专项三类任务中的表现均超过GPT-5.5和Claude Opus 4.8。
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04.
两大架构升级支撑3T级模型
推理成本仍可控

据官方博客介绍,从去年7月到现在,中间有9个月,Kimi模型始终保持着开源模型的规模上限,参数量一直在1万亿以上,而今天推出的Kimi K3是首个参数量达到2.8万亿的开源模型。
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Kimi K3的构建主要基于这2项架构更新:Kimi Delta Attention(KDA)和Attention Residuals(AttnRes)。更新之后的架构可让信息在更长序列和更深模型中流动得更顺畅。同时,Kimi K3进一步扩大了Mixture of Experts(MoE)的稀疏度:结合Stable LatentMoE框架后,该模型可以在896个专家中高效激活16个。
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Kimi称,再加上训练方法和数据配方的优化,这些结构性改进让Kimi K3相比Kimi K2的整体扩展效率提升约2.5倍,能更有效地把算力转化为能力。
在训练与部署上,该模型从SFT阶段开始采用量化感知训练,使用MXFP4权重和MXFP8激活,并通过平衡专家并行训练提升吞吐。针对长上下文推理,Kimi团队还向vLLM社区贡献了KDA相关实现,使Kimi K3在2.8万亿参数和百万token上下文条件下仍能控制推理成本。
在安全性和可靠性方面,Kimi称目前Kimi K3仍存在一些使用限制。
一是由于Kimi K3是在保留思维历史的模式下训练的,如果Agent框架没有正确返回完整历史内容,或用户在会话中从其他模型切换到K3,生成质量可能变得不稳定。
二是Kimi K3针对长期复杂任务进行了强化训练,在用户意图不明确时可能表现得过于主动,因此官方建议在系统提示词或AGENTS.md中设置更明确的行为边界。
Kimi也承认,Kimi K3虽然具备较强竞争力,但用户体验相比Claude Fable 5、GPT 5.6 Sol等顶级闭源模型仍存在差距。

05.
结语:Kimi K3拉开超大开源模型序幕
搞定复杂工作完整交付


Kimi K3的发布,进一步推动开源模型向超大规模迈进。但相比参数规模的提升,Kimi K3更值得关注的是其在长程任务执行上的探索。

从长时间代码开发、GPU工程优化,到产业研究、科研分析和多模态创作,Kimi K3展示了大模型从内容生成向复杂任务执行和完整工作流交付的延伸。
不过,随着模型规模持续扩大,如何进一步提升推理效率、降低使用成本,并缩小与顶级闭源模型在实际体验上的差距,仍是开源模型后续发展需要解决的问题。
来源:X
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