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Hunyuan 贴吧
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Big news: MiniMax-H3 by @MiniMax_AI is now the #1# open model in Video Arena: across both Text-to-Video and Image-to-Video. This is +280pts over the next best open model, hunyuan-video-1.5, and a huge improvement from Hailuo-2.3 at #27# (1199 pts) and Hailuo-02-pro at #28# (1197 pts). In Image-to-Video specifically, it scored 1476 pts, just 2 pts away from Dreamina Seedance-2.0 (1478), making it tied for#1# overall! Learn more about how MiniMax-H3 performed in Text-to-Video Arena in thread.
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We put explanations in the license that there are no regional restrictions. However, in the EU we follow conventions similar to LTX and Hunyuan; while in the US, due to local laws and regulations and the ongoing legal situation with Disney, users are required to complete an additional form and sign a waiver.
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Making an XXXG-01W Gundam Wing with GPT 5.6 sol + hunyuan 3d + ThreeJS, theres a whole lot more to do here, but this is a good start.
最近当大家都在刷屏Fable 5和GPT-5.6 的时候, 殊不知腾讯已经悄无声息的把大模型能力给追上来了。 你们知道腾讯低调到什么程度吗? 前几天发布的Hy3 ,21B的激活参数已经可以打平旗舰水准,并且直接塞进微信10 亿+用户手里 , 这才是国产大模型真正的王炸啊兄弟们! 说实话周一刷到 Hy3 发布消息那会儿, 我第一反应跟很多人一样:又一个卷参数的国产模型? 趁着周末有空,我仔细翻了一圈资料, 发现完全不是这么回事。 原来@TencentHunyuan这个模型从一开始就不是朝着聊天模型去的,人家的定位就是奔着干活去的 Agent 向 LLM。 另外最反直觉的是它的推理效率,295B 总参数, 实际激活只有 21B 的 MoE 架构, 就能打平参数是它 2 到 5 倍的旗舰模型, 这事儿我琢磨了一下,其实有点像团队管理, 并不是说人越多产出越高, 关键得看真正干活的那几个人靠不靠谱。 为什么这个效率重要呢? 你想想微信每天服务 10 亿人, token 成本多一厘都是天文数字, 21B 激活还能打出旗舰水准, 我觉得这才是它能被规模化铺开的根本原因, 跟刷榜没半毛钱关系。 说到刷榜,我仔细研究之后这个版本还真不是, 从 preview 到正式版,Hy3 是Hunyuan团队拿了50 多个真实业务的反馈不断迭代出来的,内部 WorkBuddy 任务成功率从 72% 干到 90%,耗时降了 34%,幻觉和常识错误全往下掉。 我原来以为 Agent 的核心是想得多深, 后来发现真正决定能不能上生产的,是稳不稳, 比如工具编排会不会中途崩,出错了能不能自己爬回来,换个框架差不差太多等等, 就是这些不起眼的东西, 才是能跑完一整套 workflow 不掉链子的关键。 当然实际测试下来Hy3 也有短板, 比如纯视觉它还不够强,不过腾讯也有单独的多模态大模型线,它能打的主要还是 coding、办公、复杂任务规划这几块。 最后说个我的一个判断:就是接下来大模型拼的可能不是谁参数更大了,核心看谁能把干活的能力以最低摩擦送到更多人手里,比如Hy3 我理解它可能不是一个更会聊天的模型,更像是一个更会干活的 Agent 底座。 话说回来,腾讯这步棋确实走得挺狠, 我觉得国产大模型的拐点真的要到了, 下方视频是我用Hy3跑的几个测试案例, 分别让它做了一个介绍自己的HTML网页, 一个我的认知系统agent网页, 和做了一个10页的PPT,都很惊艳,大家可以感受下, 会干活、会自检、还会主动说自己哪没做到位, 我觉得这才是 Agent 时代,真正能用的模型该有的样子hh~ #Hy3# #Hunyuan# #TencentAI#
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New Hunyuan Hy3 hits Gemini 3.5 quality on physics for 35x cheaper! We gave 4 models the same prompt: build three self-contained HTML5 canvas scenes with real physics demos Prompts: - A bowling ball knocking down the pins - An air hockey rally that ends in a goal - A pool break scattering the rack Outputs: Hunyuan Hy3: 29,757 tokens, $0.006 Gemini 3.5: 23,300 tokens, $0.21 GLM-5.2: 25,454 tokens, $0.07 DeepSeek-V4: 50,600 tokens, $0.009 Tencent's Hy3 matched Gemini across all three: clean collisions, the puck bounced true, the pins scattered like a real strike, the rack broke with real momentum, nothing clipped or floated. GLM is genuinely strong on pure coding tasks, but the moment the job steps outside clean code it gives way. DeepSeek was the letdown, it burned the most tokens of anyone (50k, almost 2x Hy3) and still turned in the weakest scenes
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目前的 AI 编程能力排行榜,中国的开源模型把 TOP5 的 4 名都给占了,上面这些模型基本上都用过,简单聊一下使用感受。 1、Anthropic 的 4.7 是两个月前发布的能力还是第一,更何况还有前端时间封禁的 Fable 刚刚解禁,领先国内半年左右,目前国内顶级模型相当于Opus 4.6(2月5日发布),GLM-5.1是最争气的才 2 个月就追上了4.6大概能达到 90% 的能力,论编程能力还是国内第一。 2、最新的 GPT 5.5 在 codex 里使用能力是最强的,黑话还是很多,而且产品上比 Claude code 做的更好,更适合执行实际的工程任务,边界判断和测试更多。Google 的 Gemini 已经变成美国豆包了,主打性价比。meta 的模型没用过不知道实际能力如何。 3、Qwen 3.7 max(5 月 20 日) 目前综合能力第一,因为有多模态和多语言优势。有专门优化过智能体设计,放到 Claude code、openclaw、hermes 里面都可以很好的使用工具链。 4、GLM-5.1 (4 月 8 日)最早追平Opus 4.6的能力,主打长程任务,一直都被称为 Claude 平替花 20% 的钱达到 90% 的效果,从GLM-4.7发布半年多以来确立领先地位,多次提价依旧火爆,大概领先其他国内模型1个月左右时间。但比较可惜5.1 是一个纯文本模型,还不具备原生多模态能力,一般两个月时间迭代一次,估计下一代快来了。 5、Minimax m3(6 月 1 日) 占了晚发布的优势,也是第一次进入前五,把 minimax 多模态的能力合并进来了,模型参数量也翻倍,所以这次提价也算合理。但实际体验下来m3的规划能力相比来说稍差,同样一个任务需要更多的步骤。 6、Kimi-k2.6(4 月 20 日)Agent 集群协作,是国内里最早支持多模态的,前端审美能力在线,cursor 的编程模型基座就是基于k2.6 7、DeepSeek-V4-Pro(4月24日)和MiMo-V2.5-Pro(4月24日)两个能力接近,DeepSeek还是价格屠夫,API 定价永久 2.5 折,缓存命中率高,不搞 Token plan,因为每个人都是 Token plan。MiMo原来定价偏贵,降价以后两者差距其实不大了。两个模型在写作能力上表现不错,如果你是写文章可以用这两家 8、xAI 表现很拉,唯一强项在 X 的搜索能力,腾讯的hunyuan-hy3也比较一般,但在腾讯产品内有专门调优过,可以跟上其他模型的上一代标准,代码就别指望了。普通的简单任务因为腾讯有更好的数据源,实际表现也不会差太多。腾讯最强的点在于它独有的上下文优势。
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What should AI generate in order to improve itself? Not just more questions, traces, or answers. 
We believe it should learn to generate environments. Excited to share my first work after joining Tencent Hunyuan LLM. We study how models can construct reusable, verifiable environments that provide stable training signals for self-improvement. This is only a first feasibility step, but we see environment construction as a necessary path toward truly self-improving AI. Paper:
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Vibe coded a ship selection UI for a space exploration game 3D assets Nano Banana + Midjourney → Hunyuan3D UI Nano Banana → Gemini Pro More details ↓
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前几天说国产AI市场现在是阿里字节两个神仙打架就有人问「那腾讯呢」,这不就来了,腾讯浑元刚刚发了130亿参数的视频生成模型HunyuanVideo,样片基本过了及格线,目前还不能和快手可灵、Minimax海螺这领先的两家同桌吃饭,但关键是腾讯走的开源路线,就跟可灵截胡Sora一样,HunyuanVideo截胡的是另一个开源期货Meta Movie Gen,好几个样片的Prompt都是直接照抄⋯⋯Eric Schmidt最近的讲话其实没毛病,AI行业的大进展就看两个地方,美国,中国,不存在其他国家了。
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