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月之暗面开源Kimi K3模型权重、技术报告,公开三大关键Infra技术
月之暗面开源Kimi K3模型权重、技术报告,公开三大关键Infra技术
2026-07-28 关于我们 来源:另镜
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摘要:据悉,支撑 Kimi K3 训练效率与稳定性的关键技术有三项:MoonEP、FlashKDA和AgentEnv
【另镜网】7月28日上午消息,昨日晚间,月之暗面发布Kimi K3 模型权重、技术报告,并开源支撑 Kimi K3 模型训练的关键 Infra 技术:MoonEP、FlashKDA和AgentEnv。
Kimi K3是一个拥有 2.8 万亿参数的混合专家(MoE)模型,具备原生视觉理解能力,并支持 100 万 token 的上下文窗口,其参数规模是 Kimi K2.5 的 3 倍左右,在并不宽裕的算力条件下,凭借 Kimi Delta Attention、Attention Residuals 以及 MoonEP 等一系列技术创新,规模化效率提升了 2.5 倍。
目前,每个人都可以下载并部署 Kimi K3 模型——无论是用于内部研发,还是嵌入到面向终端用户的产品中,均可自由使用。
据悉,支撑 Kimi K3 训练效率与稳定性的关键技术有三项:MoonEP、FlashKDA和AgentEnv。此前,月之暗面已开源FlashKDA ,MoonEP 和 AgentEnv 则随本次发布正式开源。
MoonEP 是为超大的细粒度 MoE 打造的高性能通信库,让专家并行(expert-parallel)的通信在不均衡的情况下仍然实现极致效率。
FlashKDA 是Kimi Delta Attention 高性能算子(kernel)。在英伟达 H20 上,相比 flash-linear-attention 基线,它的 prefill 速度提升 1.72-2.22 倍,可以直接作为 flash-linear-attention 的替换后端。
AgentENV 是月之暗面与 KVCache.ai 合作开发的沙箱系统,用于大规模运行 Agent 环境。它为 Kimi K3 的后训练提供高保真、强隔离沙箱,灵活支持快速快照、恢复和分叉(fork)等,可以应对大规模并行的 Agent 工作流与训练任务。
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