👁️ 多模態qwen

Qvq

Qvq 由 Qwen 開發的開源 多模態 模型。授權:qwen。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
42 GB
完整 VRAM 對照表(所有量化 × 上下文)
量化4K8K16K32K64K128K
Q4_K_M41 GB42 GB43 GB45 GB50 GB60 GB
Q8_078 GB78 GB79 GB82 GB87 GB96 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73.4B
最大上下文128K tokens
HF 下載量166

模型強項

多模態理解視覺推理數學解題學術基準表現Qwen生態整合

推薦用途

  • 適用於需要分析圖像內容並進行複雜推理的科學研究與教育輔助場景。
  • 可用於處理包含圖表、公式等視覺資訊的數學問題與學術資料分析。

標籤

QwenqwenmultimodalQvq

部署工具

ollamallama.cpp

關於 Qvq — 開源 AI 模型

Qvq 是一個開源多模態,擁有 73.4B 參數,採用 qwen 授權。可使用 ollama、llama.cpp 進行部署。適用場景包括:適用於需要分析圖像內容並進行複雜推理的科學研究與教育輔助場景。、可用於處理包含圖表、公式等視覺資訊的數學問題與學術資料分析。。核心優勢:多模態理解、視覺推理、數學解題、學術基準表現、Qwen生態整合。 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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