LeCun强推了一个3b小模型,你的cpu都能跑

最近,硅谷这些企业真是搞得火热,老黄联名推动开源,今天又搞联名信呼吁控制AI发展。

感觉从k3发布之后,这些段子都没消停过。

打开抱抱脸的趋势榜,k3已经冲到了第一。

2.8T的参数部署起来得个两千万成本吧,大佬们是真有实力。

百度的unlimited-ocr,发布一个来月了,到现在还能排在第二名,也是不简单。

很多朋友可能都没听说过这个模型,但最近确实还挺火,经常能刷到,早上还看到杨立昆转帖了。

话说回来, ocr这个词听起来真的很老了,这几年,随着模型越来越牛逼,对输入的语料内容越来越鲁棒了。

上一次它给我留下深刻印象还是前AI时代,在微信截图可以直接把图片上的文字复制出来,当时是真觉得科技牛逼。

遇到模型,照旧小小测试一下。

百度最近几年的paddleocr一直表现都挺好的,可能比monkey-ocr、dots.ocr更好用。

那为啥又折腾了一个unlimited-ocr呢?

看了下readme,这个版本的核心发力点是:无限。

大模型的生成的越长,上下文累计的越长,所以之前ocr的模型,都需要分页解析。 但unlimited-ocr可以直接把几十页的文档丢进去,一次性吐出来解析结果。

在hf上可以直接免费测试, 原地把kimi k3的报告扔进去了,47页pdf。

(就是免费的spaces有点慢, 差不多30s一页。 一页大概1000tokens左右? 实际就3b, 自己部署应该很快,cpu都能跑的程度。)

ocr的解析,从结果来看,除了不需要分页解析省事。 最大优势是:各种排版都保留。

下图这个表格里边的图片是占了3行,在最右边一列。 如果是普通的python解析早没了这些信息。

这种端到端,不需要啥预处理后处理的ocr模型确实省事,用起来方便多了。 可能都不需要mineru这类壳子了?

现在国产模型口碑越来越好了。不管是大模型还是小模型,在抱抱脸、x上很受欢迎。

反倒是,A/ 给自己折腾的在中英文社区的口碑一落千丈。

(dario写2000字小作文的时候内心可能在想:开源是不可能开源的。 我能蒸馏你们的,你们不能蒸馏我的。你的是我的,我的还是我的。)

昨天,商务部还有个发言,也特牛:近200家美国初创企业敦促美国政府不要切断对中国开源模型的访问。

哦,对了。 那个ocr模型我还做了之前业务上的变态手写体识别,似乎不管是fable,还是百度这个新模型,或者kimi k3,试遍了,也没法100%识别对。

也许,当字写得丑的时候,找啥ocr也不管用。

但毕竟200多万人下载了,感兴趣的朋友绝对可以本地部署玩玩。

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