最近在研究 Jev模型,然后让我发现了有意思的东西,那就是千问的开源模型家族
我发现千问模型也在两极分化:
大模型参数还在不断膨胀,但真正塞进 Agent 工作流里的,反而越来越小。
比较有代表性的新模型:
1、Qwen3 Embedding:0.6B
负责检索
2、Qwen3 Reranker:0.6B
负责排序
3、Qwen3Guard:0.6B
负责安全判断
4、Qwen3 ASR / TTS:0.6B
负责听和说
5、Qwen3.5:最低 0.8B
可以做 Tool Router、Skill Router、Retry / Stop
不要看模型的体量多大,很多时候很小的内存也能安装,而且越来越的模型在做小型化了
很多时间都是大模型只会激活对应部分干活,要不直接就是针对部分任务,推出专门的模型
感觉以后模型分化会越来越多,可能这也是我们AI迈入一个新阶段的开始
这也是我最近越来越关注 Jev 的原因
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Jev 发布没几天,开源社区已经开始疯狂复刻了🔥
最值得推荐的五个模型:
1、Laya 421M:原生决策模型,支持 Mac
2、Decider-2B:最像 Jev,基于 Qwen3.5
3、NanoJev 0.6B:专门的 Decision Head
4、Reflex:Qwen3.5 + Direct Logits
5、System-One 4B:专门做概率校准
如果和我一样是苹果的芯片,我推荐: Laya 和 Reflex
下一步我准备选两个在本地运行 然后测试一下和Jev的差距
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