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AI 模型广场|开源大模型与 LLM 目录

开源大模型和多模态模型目录:看能力、参数规模、许可证、下载量和来源页,方便对比 Qwen、Llama 等怎么选、怎么部署。PromptCube 模型广场持续收录。

比较模型为你的下一个工作流找到合适的选择
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02 / MODEL INDEX

找到适合任务的模型

先看清楚,再做选择。每个条目都保留关键上下文。

精选目录839 个结果

llama-3.3-70b-instruct

meta-llama
131072 ctx

Llama 3.3-70B 是 Meta 推出的重量级开源模型,它最核心的价值在于用 70B 的参数规模,实现了此前 405B 超大规模模型的性能表现。对于开发者来说,这意味着你不再需要昂贵的算力集群,就能在本地或中等规模显卡上,获得极高水准的逻辑推理、代码编写和多语言理解能力。它非常适合作为智能体(Agent)的核心大脑,处理复杂的任务编排或长文本分析。上手难度方面,由于其生态极其成熟,无论是通过 API 调用还是本地部署,都能无缝对接 LangChain 等主流开发框架。如果你正在寻找一个性能逼近 GPT-4o 但又具备开源灵活性的生产力工具,Llama 3.3 是目前性价比最高的选择之一。

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command-r7b-12-2024

cohere
128000 ctx

Command R7B 是 Cohere 在 2024 年底推出的轻量化迭代版本,虽然参数规模较小,但精准继承了其母模型 Command R+ 的核心基因。对于国内开发者来说,这款模型最大的杀手锏在于极强的 RAG(检索增强生成)能力和工具调用(Tool Use)性能。它不再只是单纯的“聊天机器人”,而是更像一个高效的“任务执行器”,非常适合集成到企业级 Agent 工作流中。凭借 128k 的超长上下文支持,它能轻松处理长文档分析,且响应速度极快,上手门槛低,是构建自动化智能体和复杂逻辑推理应用的理想“小钢炮”选择。

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o1

openai
200000 ctx

OpenAI 推出的 o1 系列模型标志着 AI 从‘快思考’向‘慢思考’的重大跨越。与以往追求即时响应的 GPT-4 不同,o1 引入了强化学习驱动的思维链技术,在回答前会进行长时间的自我推理与逻辑拆解。这意味着它在处理高难度数学证明、复杂编程架构设计以及深层逻辑推理任务时,表现出了远超前代的稳定性,极大地减少了‘一本正经胡说八道’的幻觉问题。对于开发者而言,o1 更像是一个严谨的专家助手,虽然响应延迟略高,但在需要严密逻辑的科研或工程场景下,它是目前最接近人类思考深度的高阶工具。

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l3.3-euryale-70b

sao10k
131072 ctx

l3.3-euryale-70b 是由知名开发者 sao10k 基于 Llama 3.3 架构深度微调的进阶模型,其核心灵魂在于极致的角色扮演(Roleplay)与创意写作能力。不同于追求逻辑严谨的通用助手,这款模型在文本的文学性、情感细腻度以及对复杂人设的还原度上表现卓越,非常适合那些对剧情沉浸感有极高要求的跑团玩家或网文创作者。它拥有超长的上下文窗口,能够轻松处理长篇剧情而不失忆,能与现有的主流角色扮演框架完美适配。如果你觉得常规模型说话太像“机器人”,缺乏人味儿,那么这款模型会带给你更具张力的叙事体验。

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deepseek-chat

deepseek
163840 ctx

DeepSeek-V3 是国产大模型领域的又一力作,其核心优势在于极高的性价比与强大的逻辑推理能力。作为 DeepSeek 系列的最新旗舰,它在指令遵循、复杂代码编写以及数学逻辑方面表现出色,能够流畅处理长文本任务。对于开发者而言,它不仅在编程辅助场景下能与国际主流模型掰掰手腕,其极具竞争力的 API 调用成本也让构建 AI 应用变得更加平民化。上手难度极低,开发者可以像调用 GPT 系列一样快速接入,是目前国内开发者在追求高性能与低成本平衡时的首选方案之一。

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phi-4

microsoft
16384 ctx

微软推出的 Phi-4 是一款专注于“逻辑硬实力”的小钢炮模型。虽然参数量在 14B 级别,但它在复杂推理、数学解题和代码逻辑方面表现惊人,试图在较小的体积内压榨出超越更大规模模型的思维深度。对于开发者来说,Phi-4 的核心价值在于其极高的性价比和响应效率:它既能通过 API 提供极速的逻辑推理服务,也适合部署在显存受限的边缘计算设备上。如果你正在寻找一个能替代部分笨重巨型模型、用于处理严谨逻辑任务或构建轻量化智能 Agent 的工具,Phi-4 是目前开源/半开源界非常值得关注的进阶选择。

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minimax-01

minimax
1000192 ctx

MiniMax-01 是来自国产大模型新锐 MiniMax 的重量级多模态原生模型。它通过整合强大的文本生成与视觉理解能力,实现了真正意义上的图文深度融合。在参数规模上,它采用了高效的 MoE(混合专家)架构,虽然总参数量庞大,但推理时仅激活约 46B 参数,这在保证逻辑推理深度与知识广度的同时,显著优化了响应速度。对于开发者而言,它不仅能处理超长上下文,在理解复杂图像细节、进行视觉问答以及辅助创意写作方面表现尤为出色。如果你正在寻找一个既能读懂复杂图表,又能进行高质量长文本创作的国产 API 方案,MiniMax-01 是一个非常值得关注的进阶选择。

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deepseek-r1

deepseek
64000 ctx

DeepSeek-R1 是国产大模型领域的一枚“重磅炸弹”。它采用了强化学习技术,在逻辑推理能力上直接叫板 OpenAI 的 o1 系列。不同于以往只给结果的模型,R1 最核心的竞争力在于它会展示完整的“思考过程”(Reasoning Tokens),让你能清晰看到 AI 是如何一步步拆解复杂数学、编程或逻辑难题的。对于开发者而言,它不仅拥有超大规模的参数底座,更难得的是其开源属性,这极大地降低了构建高逻辑性应用的门槛。无论你是想用它来辅助写复杂的算法代码,还是处理高难度的逻辑推演,R1 都能提供媲美顶尖闭源模型的智力表现,是目前国产模型中逻辑思维能力的巅峰之作。

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deepseek-r1-distill-llama-70b

deepseek
8192 ctx

这款模型是 DeepSeek 将 R1 的强大推理能力“注入”到 Meta Llama 3.3 70B 架构中的蒸馏版本。简单来说,它既保留了 Llama 系列优秀的语言理解与指令遵循底座,又通过 R1 的思维链(CoT)数据训练,获得了极强的逻辑推理与复杂问题拆解能力。对于开发者而言,它比原版 R1 更轻量、响应更快,且在处理数学、编程及逻辑竞赛题目时表现惊艳。如果你追求极致的推理性能,但受限于算力或 API 响应延迟,这个 70B 的蒸馏版本是目前性价比极高的平衡点,非常适合集成到需要深度思考能力的智能 Agent 或自动化编程辅助工具中。

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sonar

perplexity
127072 ctx

Sonar 是由 Perplexity 推出的轻量化模型系列,主打“快”与“准”。它并非追求参数规模的暴力堆砌,而是针对问答(Q&A)场景进行了深度优化。最核心的竞争力在于其强大的联网检索与引用能力:在回答问题时,它能像搜索引擎一样实时抓取信息,并清晰标注出处,有效解决了大模型常见的“幻觉”问题。对于开发者而言,Sonar 的 API 调用成本极低,响应速度极快,非常适合集成到企业内部知识库、智能客服或需要实时信息的搜索增强(RAG)应用中。如果你需要一个比 GPT-4 更轻快、比普通搜索更智能的对话插件,Sonar 是极佳的选择。

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mistral-small-24b-instruct-2501

mistralai
32768 ctx

Mistral Small 24B 是 Mistral AI 推出的又一平衡之作。它在 24B 这个参数规模上做到了极佳的性能密度,核心目标是解决“响应速度”与“逻辑能力”之间的矛盾。对于开发者而言,它非常适合作为生产环境中的逻辑中转站:既能处理复杂的指令遵循任务,又不会像超大规模模型那样带来高昂的推理延迟。由于采用了 Apache 2.0 开源协议,它在私有化部署和定制化微调方面非常友好。相比于追求全能的巨型模型,它更像是一个精干的“执行者”,在 RAG(检索增强生成)流程、长文本摘要以及结构化数据提取等场景下,能以极高的性价比提供稳定输出。

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o3-mini:batch

openai
200000 ctx

OpenAI 推出的 o3-mini 是专为 STEM 领域深度优化的推理模型。不同于传统的聊天模型,它在数学逻辑、复杂科学问题求解以及高难度代码编写上表现出了极强的“思考”能力。通过引入 reasoning_effort 参数,开发者可以灵活调节模型的思考深度,在响应速度与推理精度之间寻找平衡。对于需要处理复杂算法逻辑或严谨数学证明的开发者来说,它是极具性价比的选择。相比于昂贵的 o1 系列,o3-mini 在保持高水准逻辑推理的同时,大幅降低了 API 调用成本,非常适合集成到自动化编程助手或科学计算工作流中,上手门槛低,性能表现稳健。

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o3-mini

openai
200000 ctx

OpenAI 推出的 o3-mini 是专为理工科(STEM)硬核场景打造的推理强化模型。不同于追求文采的聊天机器人,它更像是一个逻辑严密的“数字大脑”,在数学解题、复杂代码逻辑构建以及科学推理方面表现极其出色。对于开发者而言,o3-mini 的核心优势在于它引入了可调节的‘推理强度’参数,你可以根据任务难度灵活分配算力:简单逻辑用低成本模式,复杂架构用高强度模式。相比于 o1 系列,它在保持高智商的同时显著提升了响应效率与性价比,是构建自动化编程助手、数学教学工具或复杂逻辑分析系统的理想 API 选择,上手门槛低且极具工程实用价值。

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qwen-plus

qwen
1000000 ctx

Qwen-Plus 是通义千问家族中的“全能选手”,基于最新的 Qwen2.5 底座构建。它在性能、响应速度与调用成本之间找到了一个极佳的平衡点。对于开发者而言,它不仅拥有高达 131K 的长文本处理能力,能够轻松吞下长篇文档或复杂代码库,更在中文语境的理解与逻辑推理上表现稳健。如果你正在寻找一个既能胜任日常对话、文本创作,又能处理复杂指令,且不会让 API 账单爆炸的生产力工具,Qwen-Plus 是非常理想的中坚力量。它的上手门槛极低,通过 API 即可快速集成到现有的工作流中,是构建各类 AI 应用的性价比之选。

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qwen2.5-vl-72b-instruct

qwen
128000 ctx

Qwen2.5-VL-72B 是通义千问视觉语言模型家族中的顶尖选手。它不仅能精准识别动植物等自然物体,更在理解复杂图表、图标、排版布局以及长文档扫描件方面展现出极强的逻辑分析能力。对于开发者而言,这款模型在处理视觉问答(VQA)和多模态文档解析任务时表现非常稳健,能像人类一样“读懂”图片里的文字和结构。相比于基础的多模态模型,它对细节的捕捉和对图文关联的理解更上一层楼,非常适合集成到自动化办公、数据提取或智能视觉分析等生产力工具中。上手门槛较低,通过 API 即可调用,是目前国产大模型中多模态能力的佼佼者。

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aion-rp-llama-3.1-8b

aion-labs
32768 ctx

aion-rp-llama-3.1-8b 是由 aion-labs 基于 Llama 3.1-8B 微调而成的角色扮演(Roleplay)专项模型。不同于追求通用逻辑的基座模型,它在 RPBench-Auto 角色评估基准测试中表现极其出色,核心能力在于对人设一致性、情感细腻度和对话沉浸感的深度优化。对于开发者和爱好者来说,它非常适合用于构建高拟真度的 AI 虚拟伴侣、跑团(TRPG)助手或互动式剧情创作工具。虽然 8B 的参数量决定了它在复杂逻辑推理上稍逊于大参数模型,但在文本风格的塑造和角色“魂”的还原上,它能提供远超同尺寸模型的代入感,是目前轻量级 RP 领域的高性价比选择。

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o3-mini-high

openai
200000 ctx

o3-mini-high 是 OpenAI 推出的强化推理版模型,专门为那些需要“深度思考”的硬核任务而生。相比标准版,它通过调高推理强度(reasoning_effort),在逻辑链条的完整性和复杂问题的拆解能力上有了显著提升。如果你经常需要处理复杂的数学证明、高难度的编程算法,或者是在进行严谨的科学实验设计,这个模型会比普通的 GPT-4o 更像一个冷静的专家。对于开发者来说,它在保持高性价比的同时,极大缓解了逻辑断层的问题,是 STEM 领域(科学、技术、工程、数学)进阶玩家的利器,上手门槛极低,直接通过 API 调用即可体验其强大的逻辑推演能力。

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mistral-saba

mistralai
32768 ctx

Mistral Saba 是 Mistral AI 针对中东及南亚地区推出的垂直优化模型。不同于追求通用能力的巨型模型,Saba 采用 24B 参数量级,在保持轻量化、高性能的同时,重点强化了对该地区语言文化背景和语境的理解力。对于开发者而言,它在处理特定区域的文本生成任务时,比通用模型更具“在地感”,能有效减少文化误读。虽然它主要通过 API 提供服务,但凭借其均衡的参数规模,在响应速度与逻辑准确度之间找到了很好的平衡点,非常适合需要构建区域化应用(如当地语言客服、文化内容创作)的开发者集成使用。

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sonar-deep-research

perplexity
128000 ctx

Perplexity 推出的这款 Sonar Deep Research 模型,本质上是为解决“搜索即研究”这一痛点而生的深度推理引擎。不同于传统大模型仅凭预训练知识回答问题,它具备自主的联网检索、多步信息拆解与长文本合成能力。它能像人类研究员一样,在遇到复杂课题时自动规划搜索路径,阅读大量网页并从中筛选、验证有效信息,最后整理成逻辑严密的深度报告。对于需要撰写行业调研、技术综述或进行深度背景调查的开发者和专业人士来说,它极大地降低了信息搜集的门槛。虽然它通过 API 提供服务,上手门槛主要在于如何定义好研究课题,但一旦跑通,其产出的深度和准确度远超普通的搜索对话工具。

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sonar-pro

perplexity
200000 ctx

Sonar Pro 是 Perplexity 推出的进阶搜索增强型模型,它不仅仅是一个文本生成工具,更像是给 AI 装上了“实时联网”的超级大脑。与传统的 LLM 不同,它最大的杀手锏在于深度整合了 Perplexity 的实时搜索能力,能够针对复杂、多步骤的查询进行深度检索与逻辑推理,有效解决了大模型常见的“幻觉”和信息滞后问题。对于开发者而言,它非常适合构建需要实时资讯、深度研报分析或事实核查功能的 AI 应用。虽然通过 API 调用时会涉及搜索成本,但其提供的高质量、带来源引用的回答,能极大地降低人工校验的压力,是打造垂直领域智能搜索助手的高效选择。

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sonar-reasoning-pro

perplexity
128000 ctx

Sonar Reasoning Pro 是 Perplexity 推出的顶尖推理模型,其核心亮点在于集成了 DeepSeek R1 的强大思维链(CoT)能力。与传统的搜索模型不同,它不仅能实时检索互联网信息,更重要的是具备了深度思考的过程,能够像人类专家一样对复杂问题进行逻辑拆解和多步推理。对于开发者和研究人员来说,它非常适合处理需要严密逻辑支撑的复杂编程任务、深度科研调研或多维度的决策分析。如果你习惯使用 Perplexity 进行信息检索,那么这款模型能让你的搜索从“寻找答案”进化为“深度理解”,在逻辑严密性和实时性上达到了极高的平衡,是目前 AI 搜索与深度推理结合的标杆产品。

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skyfall-36b-v2

thedrummer
32768 ctx

Skyfall-36b-v2 是基于 Mistral Small 2501 进行深度微调的进阶版本,核心进化点在于“文笔”与“逻辑”的平衡。不同于追求纯逻辑推理的硬核模型,它更像是一个极具灵性的创作助手,在长文本叙事、角色扮演(RP)以及细腻的情感表达上表现出色。对于开发者而言,它在保持 32k 上下文窗口的同时,显著提升了文本生成的连贯性与文学性,非常适合用于构建互动小说、游戏 NPC 对话系统或高质量的内容创作工具。上手难度极低,通过 API 调用即可无缝接入现有工作流,是追求文本“人味儿”而非机械感用户的理想选择。

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gemma-3-27b-it

google
131072 ctx

作为 Google 推出的最新一代轻量级开源模型,Gemma 3-27B-IT 实现了从纯文本到原生多模态的跨越。它不仅继承了 Gemini 系列强大的推理与数学能力,更支持图像与文本的混合输入,这让它在处理图表分析、视觉问答等复杂任务时表现出色。27B 的参数规模在性能与部署成本之间找到了极佳的平衡点,非常适合开发者将其集成到需要长文本处理(支持 128k 上下文)或多语言交互的应用场景中。相比于同体量的其他开源模型,它在逻辑严密性和指令遵循度上有了显著提升,上手难度低,是构建智能 Agent 或多模态助手的高性价比选择。

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reka-flash-3

rekaai
65536 ctx

Reka Flash 3 是一款由 Reka 推出的 21B 参数量级的高性能通用大模型。它在保持轻量化优势的同时,针对指令遵循、逻辑推理和代码编写进行了深度优化。对于开发者而言,它最出色的地方在于极强的函数调用(Function Calling)能力,能够精准地与外部工具协同工作,非常适合集成到自动化工作流或智能 Agent 中。相比于动辄千亿参数的巨型模型,Flash 3 在响应速度和推理成本之间取得了极佳的平衡,上手门槛低,通过 API 即可快速接入,是构建中小型规模智能应用或作为复杂任务辅助工具的理想选择。

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