腾讯混元徐灿转岗微信WeLM,微信AI进入加速阶段丨36氪独家

36氪 2026-08-14 21:05
腾讯混元徐灿转岗微信WeLM,微信AI进入加速阶段丨36氪独家图1
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李炤锋
编辑张雨忻
来源|智能涌现(ID:AIEmergence)
封面来源IC photo

“智能涌现”从相关人士处获悉,混元资深研究员徐灿在近期加入腾讯WeLM团队,从事大模型研发相关工作。

多名知情人士透露,在姚顺雨接手腾讯大语言模型研发前,徐灿在混元LLM体系中担任后训练一个方向上的负责人。值得一提的是,这次转岗发生在微信持续强化自研大模型和Agent能力的阶段6月,微信原生AI助手“小微”已进入小范围灰度测试,可通过文字或语音操作微信原生功能,并调用小程序完成服务任务。

公开招聘信息也显示,微信近期在招聘WeLM推理优化及Agent方向研究人员,徐灿的加入或将进一步补充WeLM在训练、推理及复杂任务执行方面的研发力量。

这位有微软亚洲研究院背景的资深研究员,长期从事合成数据、指令数据构造及大模型后训练研究。尤其在强化学习反馈、自动评测和训练数据迭代方面的积累,与WeLM当前强化模型训练及复杂任务能力的方向具有较高契合度。

知情人士称,徐灿近两年在混元参与后训练工作的经验,可能正是WeLM看重的部分。

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混元LLM重要成员
专注Agent和后训练方向

混元发生的这一岗位变动,与团队过去一年间的技术路线调整和人员更迭关系紧密。

徐灿在大模型行业的知名度,可以追溯到他在微软时期创建的WizardLM项目。2023年4月,他以第一作者身份发布WizardLM论文,提出Evol-Instruct方法:让大模型自动增加已有任务的难度、限制条件和推理步骤,再利用生成的复杂指令训练模型。这套方法随后被用于WizardCoder、WizardMath等项目,并逐步扩展至代码、数学、模型评估和强化学习等方向。

2025年5月,徐灿宣布离开微软,加入腾讯混元,据悉他当时已入职半年。“智能涌现”了解到,在这一时期,徐灿在大语言模型后训练方向承担了重要职责。

2025年下半年,随着姚顺雨加入腾讯并接手相关业务,混元团队原有的技术与组织格局开始迅速变化,徐灿的职责也发生调整。

同年12月,腾讯正式官宣重组大模型研发架构,姚顺雨兼任AI Infra部和大语言模型部负责人,并以部门负责人身份向卢山和刘炽平汇报;王迪则继续担任大语言模型部副总经理,向姚顺雨汇报,徐灿也在这时转向后训练方向。

“智能涌现”了解到,姚顺雨入职后,混元继续从各大基模厂商团队引入研究人员。仅在后训练领域,就有至少两名某大厂核心成员进入混元,与徐灿所在团队并行推进不同技术方向。

2025年下半年,一些公开报道曾将徐灿描述为混元后训练的主要负责人。但实际上,混元后训练业务在当时已经被拆分成多个小组,徐灿负责其中一个方向。据“智能涌现”了解,后训练团队的几个小组之间,曾围绕数据组织、系统提示词和产品工程路径等方向展开探索。

在混元几经调整后,近期徐灿的公开社交媒体显示其身份为腾讯混元Principal Researcher,即资深研究员,他今年仍时常以作者身份出现在混元相关论文中。

据了解,WeLM长期保留独立的语言模型和强化学习研发能力,也需要合成数据、奖励模型和后训练经验。徐灿过去数年积累的技术经验,恰好可以在这支团队中找到新的承接空间。

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混元之外
WeLM在大模型上独立探索

这一次人才流动,正好卡在腾讯内部两套大模型研发体系并行运转的时间点。

姚顺雨接手混元后,腾讯开始进一步整合分散在内部各团队的AI研发资源。2025年12月,TEG(腾讯技术工程事业群)新设AI Infra(人工智能基础设施)部、AI Data(人工智能数据)部和数据计算平台部,姚顺雨同时负责AI Infra部和大语言模型部。

数月后,成立近十年的腾讯AI Lab被撤销,部分研究人员并入大语言模型部,另有部分人员转入产学研合作中心。这一轮调整把模型研发、数据、训练基础设施和原有基础研究力量,进一步收拢到姚顺雨主导的混元体系内。

然而,在腾讯基础模型研发组织中,WXG(微信事业群)仍保留着相对独立的研发团队。

2022年,微信团队发布中文预训练语言模型WeLM。论文披露,WeLM拥有100亿参数,在18项中文任务上超过多个同等规模模型,部分表现可匹配参数量大25倍的模型,并一度开放模型试用申请。

2025年8月,微信团队又公开WeChat-YATT,这是一套面向大语言模型和多模态模型的RLHF训练框架。该框架主要解决控制器扩展、动态采样和GPU资源调度等问题,论文称其已用于训练支撑微信产品功能的模型,并面向大规模用户服务。

与此同时,一些大模型技术已经进入视频号、朋友圈的推荐和广告系统,但值得关注的是,这其中采用的模型并不都来自WeLM体系。例如,部署在视频号和朋友圈广告召回环节的LEADRE,底层使用的就是10亿参数混元模型。

时间来到2026年,腾讯方面披露的技术文档显示,新一代WeLM转向高度稀疏的MoE架构。其中一个基础版本总参数约800亿,每次推理激活约30亿参数;团队随后通过深度扩展形成约1300亿参数、激活约49亿参数的变体。

2026年7月9日,微信AI团队又公开Hidden Decoding研究,披露WeLM-HD4-80B和WeLM-HD4-617B两个模型。该方法在不扩大原有Transformer骨干的情况下,为每个Token增加内部计算,并首次将这类长度维度扩展方法应用到100B参数以上的MoE模型。

小微内测后,WeLM也开始被外界关注,很多解读认为,WeLM是一款专为微信训练的“低成本小模型”。

但据行业人士分析,WeLM团队着眼于驱动AI对微信进行彻底的改造,包括但不限于聊天、社交、小程序服务等场景。

这意味着,WeLM团队既要研发低激活参数模型,以提升产品部署效率;也要探索6000亿参数级别的大模型,持续突破能力上限。

在这样的背景下,WeLM与混元之间在资源层面既是协作方,也是竞争者,两个团队既有阶段性的探索工作的重合,也会发生类似的人才流动。

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两大基模团队背后
是C端AI入口之争

腾讯的C端AI主力产品元宝,于今年年初上线的元宝派功能,让混元和微信两大体系在产品层出现了一次交集。

彼时,元宝派试图把AI引入多人社交场景,支持群聊总结、图片生成、共同娱乐等功能。微信团队也罕见地释放出部分传播资源,元宝派邀请可以经由微信好友、群聊和朋友圈扩散。

对元宝而言,这相当于获得了腾讯最核心的关系链入口;对微信而言,这也是一次观察AI能否重新组织社交关系的产品实验。

然而,在微信方面“有限”的资源共享的背景下,元宝并没有成长为预期中的腾讯C端突破口。

只看春节期间,元宝派和红包玩法确实一度冲上流量高点。腾讯方面披露,截至今年2月18日,元宝日活跃用户超过5000万,月活跃用户达到1.14亿。

但这轮增长红利,却并未持续沉淀。QuestMobile数据显示,红包活动结束后,元宝日活很快回落至春节前水平;到2026年3月,元宝独立App月活为5735万,未进入亿级AI应用阵营,只有豆包、千问和DeepSeek三款产品月活超过1亿。

与此同时,微信迅速落地了传闻已久的原生AI助手“小微”。它采用多模型协同路线:一些行业内测反馈显示,“小微”主模型为微信团队自研的WeLM,部分回答会调用DeepSeek。

今年6月,微信开放平台开始允许小程序接入微信AI生态:在自动模式下,平台可以读取小程序源码、分析页面结构,让微信AI直接操作;在开发模式下,开发者也可以将业务能力封装为经平台审核后供微信AI调用的技能。

从“小微”的功能形态看,Agent是微信将AI接入聊天、社交和小程序服务的关键能力,关系到AI能否真正理解需求并完成操作。徐灿在后训练和Agent方向积累的经验,或可帮助WeLM强化任务规划、工具调用及复杂任务执行能力。

WeLM被定位于重点兼顾用户隐私、微信场景适配和成本效率。面对微信庞大而复杂的用户场景,未来的微信Agent既要理解用户意图,也要在不同服务之间规划任务、调用工具并稳定完成操作。这将对模型的后训练、奖励设计、任务评估和执行稳定性提出更高要求。

在这一背景下,WeLM团队看重候选人在通用大模型后训练领域的经验,似乎在情理之中。

事实上,在混元和WeLM背后,不难发现腾讯在AI入口上有着两套组织逻辑:混元拥有更集中的算力、数据和模型研发资源;WeLM拥有微信的原生入口、内容生态、小程序服务和真实用户反馈。

只是,这两套逻辑都需要一个强大的技术底座来支撑。

“智能涌现”了解到,此前,WeLM和混元团队已共享了部分算力资源分配。此次人才转岗至WeLM,也进一步指向这两套大模型研发体系的同步运转,将在模型和产品层面进一步延续。

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