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      開源的大模型有哪些?

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      樓主
      發表于 2025-2-21 11:06:53 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
      以下是一些常見的開源大模型,按語言模型和視覺模型分類介紹:
      開源語言模型
      Meta Llama 3
      由Meta開發的語言模型家族,提供多種大小版本,適合從輕量級移動客戶端到大規模云部署的多種應用場景。
      優點是可以在相對低功耗的硬件上運行,但其訓練數據并未完全公開,因此是否完全符合開源定義存在爭議。
      BLOOM
      由Hugging Face主導開發的多語言語言模型,參數規模達1760億。
      采用“負責任AI許可”,雖然不是完全開源,但可以免費使用和分發,只要不用于許可條款中定義的有害用途。
      GPT-2
      OpenAI開源的第二代語言模型,基于12億參數。
      適用于多種語言任務,如文本生成和**機器人,采用MIT許可協議,符合開源原則。
      Falcon
      由阿布扎比技術創新研究所開發,提供40B和180B兩種版本。
      40B版本采用Apache 2.0許可,符合開源定義,而180B版本使用和分發有一定限制。
      Grok.AI
      由X.ai開發的“專家混合”模型,基礎模型更通用。
      盡管公開了模型權重和架構,但未公開所有代碼和訓練數據,因此其開源性存在爭議。
      DeepSeek-R1
      由DeepSeek AI開發的開源權重模型,以較低成本提供強大的推理能力。
      可通過Hugging Face獲取模型權重,并支持多種部署方式。
      開源視覺模型
      Stable Diffusion
      最流行的開源圖像生成模型之一,支持文本到圖像和圖像到圖像的生成。
      能夠生成高度逼真和詳細的圖像,但使用需要一定的技術知識。
      YOLO(You Only Look Once)
      用于實時目標檢測的快速模型,最新版本為YOLOv11。
      適用于視頻監控、自動駕駛和增強現實等領域。
      DETR(Detection Transformer)
      基于Transformer的目標檢測模型,適合需要高精度的場景。
      這些開源模型為開發者提供了廣泛的選擇,可以根據具體需求選擇合適的模型進行研究和應用開發。

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      沙發
      發表于 2025-3-27 21:27:07 | 只看該作者
      完全同意,你的分析讓人信服。
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      發表于 2025-3-28 05:15:56 | 只看該作者
      期待更多精彩觀點碰撞!
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