📢 Gate廣場專屬 #WXTM创作大赛# 正式開啓!
聚焦 CandyDrop 第59期 —— MinoTari (WXTM),總獎池 70,000 枚 WXTM 等你贏!
🎯 關於 MinoTari (WXTM)
Tari 是一個以數字資產爲核心的區塊鏈協議,由 Rust 構建,致力於爲創作者提供設計全新數字體驗的平台。
通過 Tari,數字稀缺資產(如收藏品、遊戲資產等)將成爲創作者拓展商業價值的新方式。
🎨 活動時間:
2025年8月7日 17:00 - 8月12日 24:00(UTC+8)
📌 參與方式:
在 Gate廣場發布與 WXTM 或相關活動(充值 / 交易 / CandyDrop)相關的原創內容
內容不少於 100 字,形式不限(觀點分析、教程分享、圖文創意等)
添加標籤: #WXTM创作大赛# 和 #WXTM#
附本人活動截圖(如充值記錄、交易頁面或 CandyDrop 報名圖)
🏆 獎勵設置(共計 70,000 枚 WXTM):
一等獎(1名):20,000 枚 WXTM
二等獎(3名):10,000 枚 WXTM
三等獎(10名):2,000 枚 WXTM
📋 評選標準:
內容質量(主題相關、邏輯清晰、有深度)
用戶互動熱度(點讚、評論)
附帶參與截圖者優先
📄 活動說明:
內容必須原創,禁止抄襲和小號刷量行爲
獲獎用戶需完成 Gate廣場實名
騰訊混元再推開源 AI 大招!Hunyuan-A13B 模型亮相,13B 參數挑戰 80B 巨獸
隨著生成式 AI 進入新階段,超大模型雖然強悍,卻也伴隨著高昂的資源成本與部署難度。騰訊混元最新釋出的開源大型語言模型 Hunyuan-A13B,則走出了一條輕量級、高效能的新路線:雖然擁有總計 800 億參數,但每次推理僅啟用 130 億參數,透過「Mixture-of-Experts(MoE)」架構,大幅壓縮推理成本,卻又不犧牲語言理解與推理能力。
打破效能與資源瓶頸:Hunyuan-A13B 的技術底層解析
Hunyuan-A13B 採用稀疏 MoE 架構,共擁有 64 個專家模塊與一個共享專家,每次推理時僅選用其中 8 個專家活化,搭配 SwiGLU 激活函數與 GQA(Grouped Query Attention)技術,能有效提升記憶體使用效率與推理吞吐量。
此外,其預訓練資料量高達 20 兆 tokens,當中包含 2500 億來自 STEM 領域的高品質資料,強化模型在數學、科學與邏輯推理上的表現。整體訓練歷經三大階段:基礎預訓練、快速退火訓練與長上下文擴展訓練,最終支援長達 256K tokens 的上下文處理能力。
推理兩種模式任選:快速 vs. 深度思考自由切換
Hunyuan-A13B 特別引入雙模式推理機制(Dual-mode Chain-of-Thought),根據任務複雜度自動切換「快思」與「慢思」模式。快思適用於日常簡單查詢,強調低延遲與高效率;慢思則會啟動更長的 Chain-of-Thought 推理路徑,處理多步邏輯與複雜推演問題,平衡準確性與資源使用。
評測成績亮眼
在多項公認基準測試中,Hunyuan-A13B 的表現相當出色。它在數學推理(如 AIME 2024、MATH)中勇奪榜首,在邏輯推理(如 BBH、ZebraLogic)也名列前茅。即便在較考驗模型深度的長文本測試如 LongBench-v2 和 RULER 中,Hunyuan-A13B 也展現了驚人的上下文保留與邏輯整合能力,擊敗了參數遠大於它的 Qwen3-A22B 與 DeepSeek-R1。
面對開放環境挑戰,工具調用能力全面升級
除了語言與推理能力外,Hunyuan-A13B 也大幅提升了 Agent 能力。在 BFCL v3、ComplexFuncBench 等針對工具調用、規劃與多輪對話的測試中,它的表現不僅優於 Qwen3-A22B,更在 C3-Bench 測試中名列第一,展現其適應複雜任務流程的強大實力。
推理吞吐量爆表,部署效率值得關注
根據報告實測,Hunyuan-A13B 在推理效率上也同樣驚艷。搭配現有推理框架如 vLLM、TensorRT-LLM 等,在 32 批次、14K tokens 輸出長度下,可達近 2000 tokens/s 的吞吐量。在使用 INT8、FP8 等量化精度情況下,亦能保持效能,對於企業部署至關重要。
高效能與高性價比兼得,開源模型迎來新選擇
騰訊透過 Hunyuan-A13B 為開源語言模型界樹立新典範。該模型不僅突破了「小模型難敵大模型」的刻板印象,更提供彈性推理與多任務適應能力,成為開源 LLM 領域的新旗艦。對於資源有限但仍追求高效 AI 解決方案的開發者與企業來說,Hunyuan-A13B 無疑是一個值得關注的強力新選擇。
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