Mistral AI的小型3.1:轻巧的AI强力雄厚
最近,Mistral AI推出了Small 3.1,这是一种非常有效且多才多艺的开源AI模型,可能超过了其尺寸类别的竞争对手。本文深入研究了它的功能,将其与其他领先模型进行了比较并提供了实际示例。
目录
- 什么是Mistral Small 3.1?
- 关键功能
- MISTRAL小型3.1基准:比较
- 访问Mistral Small 3.1 API
- Mistral Small 3.1的实际例子
- 通过拥抱脸使用Mistral Small 3.1
- 结论
什么是Mistral Small 3.1?
Mistral Small 3.1,在Apache 2.0许可下发布,是一个高效的AI模型,能够处理文本和图像(多模式)。它的优势在于其多语言功能和令人印象深刻的精度,即使是资源受限的硬件也是如此。该模型拥有一个128K令牌上下文窗口,非常适合复杂,长格式应用程序。
关键功能
- 效率:在消费级硬件(RTX 4090或32GB RAM Mac)上平稳运行。
- 多模式:过程文本和图像。
- 多语言支持:各种语言的高性能。
- 长上下文:最多处理128K令牌。
- 快速响应时间:针对低延迟相互作用进行了优化。
- 函数调用:支持自动化的函数执行。
- 自定义:针对特定域容易微调。
MISTRAL小型3.1基准:比较
以下图表将Mistral Small 3.1与Gemma 3,GPT 4O Mini和Claude 3.5进行了比较:
文字指示基准:
Mistral Small 3.1(24b)的表现优于几个关键基准的竞争对手。
多模式指示基准:
Mistral Small 3.1(24b)在多模式任务中表现出领先的表现。
多语言性能:
Mistral Small 3.1在各种语言家族之间表现出多种语言的表现。
长上下文功能:
Mistral Small 3.1在长篇下说任务中显示出强劲的性能。
预处理的性能:
Mistral Small 3.1(基础)在各种预算的基准测试中表现出竞争性能。
访问Mistral Small 3.1 API
- 导航到Mistral AI网站。
- 访问API部分。
- 激活付款后生成API密钥。
- 使用适当的模型标识符(例如
mistral-small-latest
)使用API端点。
Mistral Small 3.1的实际例子
(示例1-4,包括代码片段和输出,基本相同,重点是清晰和简洁。)
通过拥抱脸使用Mistral Small 3.1
- 在拥抱脸上找到Mistral Small 3.1模型。
- 下载必要的文件(权重,令牌)。
- 利用兼容的框架(拥抱面孔变压器或Mistral的库)。
结论
Mistral Small 3.1提出了一种令人信服的替代品,用于较大的,更具资源密集型的AI模型。它的效率,多功能性和强大的基准性能使其成为广泛应用的有希望的选择。它的开源性质进一步增强了其可及性和社区贡献的潜力。
以上是Mistral Small 3.1比GPT 4o-Mini和Gemma 3好吗?的详细内容。更多信息请关注PHP中文网其他相关文章!

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