MiMo Code 是一个可信赖的AI开发流水线,通过角色化Agent协作、三重持久记忆、Compose自主交付、语音交互和开放模型生态,实现工业级代码生成与长程任务连续性。
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MiMo Code 不是把多个 AI “堆在一起”,而是让不同角色的 Agent 各司其职、有序协作,形成可信赖的开发流水线。
持久记忆支撑长程任务连续性
传统 AI 编程工具在多轮对话后容易“忘记”上下文,导致重复提问或逻辑断裂。MiMo Code 用三重机制解决这个问题:项目级记忆存档关键需求与结构、会话检查点自动保存中间状态、任务进度追踪确保每一步可回溯。主 Agent 专注执行,子 Agent 负责记忆维护,两者解耦设计让上百轮交互仍保持语义连贯。
- 适合需要分阶段确认的项目,比如先定架构、再写模块、最后加测试
- 历史会话每7天触发 /dream 命令,自动压缩去重,沉淀为全局知识
- 无需手动导出或粘贴上下文,系统内部完成状态重建
Compose 模式驱动全流程自主交付
按下 Tab 键即可启用 Compose 模式,它不是简单生成代码,而是启动一个微型开发团队:规划 Agent 拆解需求、编码 Agent 实现功能、测试 Agent 补全单元用例、审查 Agent 校验规范与边界。整个流程不依赖人工干预,输出带文档、测试和部署说明的工业级代码包。
统一LLM网关 - 一个API对接70+AI模型,使用单一API密钥即可调用GPT、Claude、Gemini、Qwen、Deepseek、Grok等主流模型。
- 输入“做个登录页,支持邮箱+验证码,前端用 Vue,后端用 Flask”即可启动全流程
- 实测在 SWE-Bench Pro 中得分 62%,高于同模型下的 Claude Code
- 测试覆盖率和错误处理完整性明显优于“快速出码但缺验证”的方案
语音交互降低指令表达门槛
借助 MiMo-V2.5-ASR 语音能力,用户能用自然语言直接下达开发指令,系统实时转写并理解意图。语音不仅用于输入,还可修正错误、追加要求或触发执行,真正实现“说句话就开工”。
- 支持中英文混合指令,如“把刚才的图表改成柱状图,颜色换成蓝色”
- 语音识别结果可编辑再确认,避免误听导致的偏差
- 对非专业用户友好,学生、产品经理也能参与原型开发
开放架构适配主流模型生态
MiMo Code 基于 MIT 协议开源,兼容 DeepSeek、Kimi、GLM 等主流大模型,也支持第三方 Token 接入。Harness 系统专为 MiMo 模型优化,但框架本身保持通用性,开发者可按需替换模型、调整 Agent 行为或扩展工具链。
- 企业可将其嵌入内部 DevOps 流程,对接 GitLab 或 Jenkins
- 个人开发者能基于 OpenCode 底层二次开发,添加自定义工具调用
- 内置 MiMo-V2.5 多模态模型限时免费,兼顾性能与使用成本

















