henry 发自 凹非寺
量子位 | 公众号 QbitAI
“阶跃星辰怎么静悄悄…”
这就是年底国产大模型轮番冲刺热议一线时,阶跃星辰面临的外部评价。
Kimi靠K2重新获得证明,摆脱DeepSeek冲击波逆境;
DeepSeek靠OCR、金牌数学模型热传热议,让人更加期待后面的大招;
智谱和MiniMax一手新SOTA模型交卷,一手提起IPO进程……
而依然留在自研大模型牌桌上的“六小龙”选手阶跃星辰,甚至相比之前的“卷王”本王,都神秘安静得多。
直到刚刚,用最新的图像模型NextStep-1.1,扳回一球。

NextStep-1.1
总体来看,这次开源的NextStep-1.1解决了之前NextStep-1中出现的可视化失败(visualization failures )问题。
其通过扩展训练和基于流的强化学习(RL)后训练范式,大幅提升了图像质量。

相较之前发布的NextStep-1,NextStep-1.1的更新主要有两方面:
RL增强视觉保真度 : 通过RL显著改进了图像纹理,并大幅减少了视觉伪影(Visual Artifacts),确保输出更加清晰和专业。
技术稳定性: 解决了自回归流匹配模型RL过程中固有的数值不稳定性(Numerical Instability)问题。
目前,NextStep-1.1已率先在GitHub和Hugging Face开源,但对应的技术报告尚未发布。
从已披露的信息来看,1.1版本的方法论基础仍然沿用NextStep-1论文中提出的自回归流匹配(autoregressive flow-matching)路线。
接下来,我们具体来看。
自回归流匹配的图像生成
NextStep-1系列架构的关键在于使用流匹配目标对连续图像Token进行直接、自回归建模。
这种方法旨在取代传统的“AR+重型扩散模型”混合架构,NextStep-1通过逐Patch自回归生成,只用一个轻量级流匹配头,避开了对计算密集型DM的依赖。
具体来说,NextStep-1是一个拥有140亿参数(14B) 的自回归模型。
核心架构由Transformer骨干网络、用于处理离散文本 Token的标准语言建模头、用于处理连续图像Token的轻量级流匹配头,以及一个图像Tokenizer组成。

其中,NextStep-1采用因果Transformer来处理离散化后的文本与图像Token。
在训练阶段,Flow Matching Head基于输出的隐藏状态,预测从噪声样本到下一个目标图像patch的连续流(continuous flow)。
在推理阶段,该机制使模型能够通过迭代方式引导噪声,逐步生成下一个图像patch,从而完成整幅图像的生成。
在文生图任务中,NextStep-1展示出了接近传统扩散模型的生成质量,并且在图像编辑方面也表现优异。
然而,NextStep-1 在高维连续潜在空间下运行时,仍存在数值不稳定性,这可能导致输出图像出现块状或网格状的伪影。

最新的NextStep-1.1版本正是针对这一核心问题进行了优化与改进。
Kimi智谱Minimax轮番交卷
事实上,最新放出的NextStep-1.1只是阶跃最近密集更新节奏的一部分。
阶跃也当然没有“静悄悄”,自11月底至今,阶跃先后——
开源GELab-Zero,主打安卓端本地部署与低门槛移动端智能体开发。 开源8B推理模型——PaCoRe,在数学方面超越GPT-5。 推出Step-GUI,包含云端模型、GUI Agent的MCP协议及开源端侧模型Step-GUI Edge,深化智能终端布局。 ……
但问题还是出在友商们太热闹了。
智谱和MiniMax不仅相继通过聆讯,冲刺IPO,还同步发布了自家最新的模型GLM-4.7和MiniMax M2.1。
Kimi也先后接入微软Azure,亚马逊Bedrock,其最新开源推理模型Kimi K2 Thinking也是广受好评。
当这些动作被放在同一时间轴上,实际上也体现着大模型竞争格局的变化。
在技术层面,Coding、Agent、多模态成为大模型主战场,开源生态成为主要策略。
而在资本层面,智谱和MiniMax的IPO也意味着大模型玩家在第一轮“百模大战”之后,胜者开始寻求更大的资本杠杆,开启更大战场的竞速。
大模型创业六小龙,实际已经名存实亡。
依然在坚持预训练、自研通用大模型路线的创业玩家,只剩下智谱、MiniMax、Kimi和阶跃星辰。
而他们接下来要竞速的玩家,都是巨头和小巨头。
但不论如何,创业明星们一步一登台,拿到了通往决赛圈入场券。
是否依然有能力自研基础大模型?是否粮草充足?是否可以构建商业模式飞轮实现造血可持续?
就是大模型玩家2026年竞速里无法回避的三大问题。
参考链接
https://x.com/StepFun_ai/status/2003746642026185055
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