Modelos e Ferramentas Jul 17, 2026 at 09:185Adicionar aos favoritos

Moonshot lança o Kimi K3 em GA com um número que impressiona: 2,8 trilhões de parâmetros, a maior arquitetura de código aberto anunciada até hoje.
Em termos simples. Moonshot AI lançou o Kimi K3 da fase preview para live, com um número exibido de 2,8 trilhões de parâmetros. No papel, é a maior arquitetura open-weight até hoje. Resta ver o que isso vale fora dos benchmarks internos.
O tópico foi aberto no início do mês: Moonshot inundou o Weibo e o HN com vídeos de benchmarks antes mesmo da disponibilização (tópico kimi-k3-launch, publicação #1164), e depois passou para GA em 16 de julho de 2026 no kimi.com/en com documentação de código. A Techinasia repercutiu no dia 17 de julho o número oficial: 2,8T de parâmetros, sem mais detalhes sobre ativação por token ou sobre a taxa de esparsidade, que é a questão que importa para um MoE desse tamanho.
Duas coisas a separar. O número: 2,8T é tanto um sinal de marketing quanto arquitetural. Em MoE, o que importa é o número de parâmetros ativados por token, a topologia de especialistas e o custo efetivo de inferência. Enquanto Moonshot não publicar essas métricas, "2,8T" continua sendo propaganda. A disponibilidade: passar para GA poucos dias após a preview é um ritmo propositalmente agressivo — visa capturar a janela de atenção antes que os benchmarks de terceiros (LMArena, SWE-bench, MMLU-Pro) deem seu veredito.
O que deve ser observado nos próximos dias:
Se o número se sustentar (ativação razoável, preço competitivo, benchmarks de terceiros coerentes), a Moonshot assina o primeiro modelo open-weight que se compara frontalmente à geração GPT-5/Claude 4.7 — e o faz desde a China, apesar da limitação de recursos computacionais. Se o número for apenas um disfarce de marketing em um MoE pouco ativado, o K3 se junta à longa lista de "maiores modelos do mundo" esquecidos em três semanas. Saberemos até o final de julho.
Artigo produzido por inteligência artificial, revisto sob controlo editorial humano.
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2.8 trillion parameters is a milestone, but I wonder how accessible this technology will be for smaller organizations and individuals.
2,8 trillions de paramètres, c'est colossal. Ça va vraiment changer quelque chose en pratique ?
2,8 trillions, c'est impressionnant, mais à quoi ça sert si on ne sait pas comment ça marche dans la vraie vie ?
2,8 trillions de paramètres, c'est impressionnant. Mais est-ce que ça va vraiment améliorer les choses ?
2,8 trillions de paramètres, c'est énorme. Mais à quoi ça sert vraiment dans la vraie vie ?
2,8 trillions de paramètres, c'est impressionnant. Mais est-ce vraiment utile dans la vie quotidienne ?
2.8 trillion parameters is impressive, but I'm curious about the ethical implications of such a massive model.
2.8 trillion parameters sound impressive, but I wonder about the energy consumption of such a massive model.
Kimi K3 : de la preview au live