JetBrains 发布 Mellum2.1 编程模型
JetBrains 推出 Mellum2.1,延续 Mellum2 的 12B 混合专家架构、2.5B 活跃参数,继续以 Apache 2.0 许可发布,重点增强智能体编程能力。官方称强化学习从训练收尾环节扩展为训练主体,模型可探索代码库、编辑文件、定位失败测试的根因并起草与验证修复方案。模型已上线 Hugging Face,官方表示后续将提供面向 llama.cpp、Ollama 和 LM Studio 的 GGUF 版本,以及 vLLM 的 MTP 推测解码组件。
为什么重要:为可本地或自有基础设施部署的编程智能体提供了新的开放权重选择,官方给出的吞吐优势有助于降低大规模代码推理成本。
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JetBrains 编程 AI 模型 Mellum2.1 发布:高负载推理吞吐量近 Qwen3.5-9B 两倍
2026/10/9 12:59:08 来源:IT之家 作者:故渊 责编:故渊
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IT之家 10 月 9 日消息,JetBrains 昨日(10 月 8 日)发布博文,宣布上线 Mellum2.1 模型,重点增强智能体编程能力。该模型延续 Mellum2 的 12B 混合专家架构,拥有 2.5B 活跃参数,并继续采用 Apache 2.0 许可证发布。
Mellum2.1 主要升级预训练后的强化学习阶段,从短期收尾环节扩展为训练主体,并在数学、算法竞赛、科学、工具使用和软件工程等任务中补充训练数据。
JetBrains 为该模型搭建了内部强化学习环境基础设施,在训练期间启动数百万个沙盒,覆盖数千个环境。此外在训练前,团队还筛选了开放数据集,剔除测试缺陷、不可验证答案及难度失当的任务。
升级后,Mellum2.1 可探索代码库、编辑文件并检查自身修改。JetBrains 称,其最大改进出现在智能体编程领域,模型可识别失败测试的根因,起草修复方案并验证结果。
在性能方面,Mellum2.1 与 Mellum2 架构一致,速度保持不变,多 Token 预测(MTP)进一步提升响应速度。单请求场景下,MTP 使其速度提高约 1.6 倍。


JetBrains 将 Mellum2.1 与 Mellum2、Qwen3.5-9B 及 Gemma 4 E4B 在相同评估设置下比较。结果显示,高负载时 Mellum2.1 的推理吞吐 Token 数量接近 Qwen3.5-9B 的两倍,并在编程、算法竞赛、数学、工具调用和通用知识等维度均有提升。IT之家附上相关截图如下:

Mellum2.1 现已登陆 Hugging Face,支持本地或自有基础设施部署,让企业可将代码和数据保留在自身环境中。官方后续还将会推出面向 llama.cpp、Ollama 和 LM Studio 的 GGUF 版本,以及 vLLM 的 MTP 推测解码组件。
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