“天才少女”罗福莉登台幕后:曾获雷军亲自邀约,能否成为小米新利器?
2025-12-19 01:09:20
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小米MiMo大模型负责人罗福莉的初次公开露面,迅速在行业内引发关注热潮。
12月17日,在小米举办的“人车家全生态大会”上,罗福莉以小米高管的身份走向台前,进行了一场颇具学术风格的演说。她的演讲重点不在于罗列参数,也不在于展示性能指标,而是通过提出一系列见解,从技术角度阐述了自己的诸多思考。
罗福莉之所以备受瞩目,与她身上“AI天才少女”的称号密切相关。她于1995年在四川宜宾出生,本科在北京师范大学攻读计算机专业,随后在北京大学计算语言学研究所取得了计算语言学硕士学位。2019年,她因为在人工智能领域顶级国际会议ACL上发表了8篇学术论文而受到外界广泛关注。
在经历了阿里达摩院和DeepSeek两段职业生涯后,罗福莉与小米创始人雷军产生了联系。早前曾有报道指出,雷军为邀请罗福莉加入公司从事大模型研发工作,开出了高达千万的年薪,这一消息一度成为网络热搜。今年11月,罗福莉通过个人朋友圈正式宣布,她已经加入小米团队。
罗福莉提出,现代的智能体必须掌握一种高效的沟通语言,这种语言主要体现在编写代码和调用工具的能力上。智能体之间的信息交流带宽实际上非常有限,需要思考如何提升这一带宽。这就要求模型具备极高的推理效率,因此必须围绕推理效率来重新构思模型的结构设计。
她强调,下一代的智能体至少需要拥有两种核心能力:首先,它需要从单纯的“回答问题”进阶到“完成实际任务”;其次,它必须拥有与现实世界进行互动交流的能力。
这一观点,正好与小米正在全面布局的大模型战略相契合。今年以来,小米几乎每个月都有新的模型发布:从4月的推理模型MiMo,到5月的多模态模型MiMo-VL,9月的端到端语音模型MiMo-Audio,再到11月面向家庭场景的Miloco。
截至今年第三季度,小米AIoT平台在全球连接的设备数量首次突破10亿大关,达到了10.4亿台。罗福莉的加盟,标志着小米开始尝试解答一个更为长远的问题:在“人、车、家”的生态体系中,模型究竟该如何认知世界,并持续地融入其中。
而首次公开亮相之后,雷军留给罗福莉的考验其实才刚刚开始。
对“物理AI”抱有强烈兴趣
罗福莉身上的话题性无疑非常突出,但更值得关注的,是她加入小米之后所专注的研究方向。
在她正式宣布入职还不到10天的时候,MiMo团队的首篇学术论文就已经对外公开。在这篇论文中,作为团队负责人的罗福莉担任了核心作者,而小米智能驾驶团队的首席科学家陈龙则担任了该项目的负责人。这项研究提出并开源了跨具身基座模型MiMo-Embodied,试图连接自动驾驶与具身智能这两个领域。
这并非一时兴起,在加入小米之初,罗福莉就已经表达了对“物理AI”的浓厚兴趣。她在朋友圈写道,“智能终将从语言领域走向物理世界。我正在XiaomiMiMo,与一群充满创造力、才华横溢且满怀热忱的研究员一起,致力于构建这样的未来,全力奔赴我们心目中的通用人工智能(AGI)!”
根据英伟达官网的说明,物理AI指的是那些能够运用运动技能来理解现实世界并与之互动的模型,它们通常被集成在机器人或自动驾驶汽车等自主机器内部。罗福莉在演讲中给出了更为直白的解释:AI发展的下一个关键节点,必然是能够与真实环境持续交互的物理模型。真正的智能并非从文本中“读取”而来,而是要在交互过程中“鲜活”地展现出来。
这一判断,恰好指向了小米当前最核心的“人、车、家”生态战略。在这个体系里,AI不再是一个独立存在的能力模块,而必须嵌入具体的业务场景中,承担感知、决策与执行的任务。无论是智能驾驶,还是具身智能,都有可能成为小米大模型从“认知工具”转变为“行动主体”的关键应用场景。
值得注意的是,在12月16日晚间,小米公布了MiMo-V2-Flash开源混合专家模型,其总参数量达到3090亿,活跃参数量为150亿。罗福莉表示,MiMo-V2-Flash实现了低成本与高速度,已经初步具备了模拟世界的能力。
“小米方案”能否突破设备限制?
根据卢伟冰披露的发展时间线,小米自主研发的MiMo系列已经覆盖了推理、视觉、多模态、音频与具身智能等多个层面。具体包括推理大模型MiMo-7B,视觉推理大模型MiMo-VL,原生端到端音频生成模型MiMo-Audio,端侧视觉语言大模型MiMo-VL-Miloco,以及具身大模型MiMo-Embodied。
其中,MiMo-VL-Miloco大模型显然是专为智能家居服务而设计的。11月14日,小米推出了智能家居未来探索方案Xiaomi Miloco。该方案试图让智能家居设备从“被动响应指令”,转向“主动理解用户需求并提供服务”。
“人工智能将打破设备之间的界限,未来甚至连桌椅板凳都可能融入智能家居系统”。资深互联网观察人士丁道师向时代周报记者表示,“像小米Miloco这类方案,能够打破设备之间的信息孤岛,无需用户发出指令,依靠本地大模型就能自动感知需求、切换场景,同时还能保护用户隐私。”丁道师指出,小米Miloco将使智能家居从“听从指挥”转变为“主动提供服务”。
长期以来,智能家居发展的核心瓶颈并不在于设备数量的多寡,而在于交互方式。大多数系统依赖于预设的规则引擎,用户需要手动设置触发条件与执行逻辑:例如温度达到多少、时间到几点、哪个传感器先被触发。这套机制在工程上虽然稳定,却极度依赖用户“事先规划好一切”,导致交互体验显得机械而零散。即便是熟悉智能家居体系的资深用户,也未必愿意长期维护如此复杂的规则。

时代周报记者 拍摄
国金证券发布的研究报告认为,Miloco的核心优势在于,用户可以通过口语化的方式表达需求,由系统自动调用工具来创建智能规则,无需手动设置复杂的触发条件;在智能层面,依托其自研的Xiaomi MiMo-VL-Miloco-7B端侧视觉语言大模型,结合家庭摄像头的实时视觉数据,使得智能家居得以从“单一条件触发”升级为“多维度场景感知”。
实际上,有许多品牌都在布局家庭智能领域。丁道师表示,华为、三星、美的、欧瑞博、Rokid等公司都提出了各自的Home AI概念。未来用户使用智能家居时,可能连手机APP都无需打开,回家时灯光自动亮起、空调自动调节,甚至能根据用户的状态判断是否需要播放一首舒缓的音乐。
GKURC产经智库首席分析师丁少将则认为,Miloco这类系统将改变当前以手机APP为中心的碎片化操控模式,转向以用户意图为核心的场景化自动执行。
丁少将向时代周报记者表示,智能家居领域可能会出现类似AI手机那样的集中式操作系统。小米提出的Miloco概念已经展现出这种趋势,它试图通过本地化的AI中枢来统一调度不同品牌的设备,实现主动服务和无感交互。然而,关键在于能否打破各品牌之间的生态壁垒,建立统一的协议标准。一旦实现,智能家居将从“单点智能”跃升为真正能够自主决策的“空间智能体”,从而重新定义人、设备与环境之间的关系。
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