👁️ 多模態deepseek

Deepseek Vl2 Tiny

Deepseek Vl2 Tiny 由 deepseek-ai 開發的開源 多模態 模型。授權:deepseek。共 1 個尺寸版本。

📅 發布:2024-12資料更新:2026年5月12日

VRAM 計算器

我的 GPU VRAM:
量化等級
上下文長度
Q4_K_M · 8K context
模型權重 + KV Cache + 0.5 GB overhead
2.1 GB
完整 VRAM 對照表(所有量化 × 上下文)
量化4K8K16K32K64K128K
Q4_K_M1.9 GB2.1 GB2.5 GB3.3 GB4.9 GB8.1 GB
Q8_03.4 GB3.6 GB4.0 GB4.8 GB6.4 GB9.6 GB

部署指南

方法二:llama.cpp

適合進階用戶,支援 CPU 和 GPU 混合推理,可精確控制量化等級。

# Download GGUF model from Hugging Face, then run:
./llama-cli -m model.gguf -p "Hello" -n 128

規格

參數量3B
最大上下文128K tokens
HF 下載量759K/月

模型強項

多模態理解視覺問答文件圖表理解高效能

推薦用途

  • 適用於需要處理圖像與文本結合資訊的視覺問答系統開發。
  • 可用於文件、表格及圖表內容的自動化分析與理解,提升資料處理效率。

標籤

deepseek-aideepseekmultimodalDeepseek Vl2 Tiny

部署工具

ollamallama.cpp

關於 Deepseek Vl2 Tiny — 開源 AI 模型

Deepseek Vl2 Tiny 是一個開源多模態,擁有 3B 參數,採用 deepseek 授權。可使用 ollama、llama.cpp 進行部署。適用場景包括:適用於需要處理圖像與文本結合資訊的視覺問答系統開發。、可用於文件、表格及圖表內容的自動化分析與理解,提升資料處理效率。。核心優勢:多模態理解、視覺問答、文件圖表理解、高效能。 可在本地硬體上自行部署,完全保護隱私,無需 API 金鑰。

使用心得

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