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高通联手PrismML发布1-bit Bonsai:AI眼镜离线识图,内存占用降到1/4

发布日期:2026-09-28 18:29:54
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近日消息,在 2026 骁龙峰会上,高通携手 PrismML 公司,在骁龙 AR1 Gen 1 智能眼镜平台上成功本地运行了 20 亿参数的 1-bit 量化 Bonsai 视觉模型,让 AI 眼镜在离线状态下也能完成识图与问答。

 

Bonsai 1-bit 模型基于 PrismML 此前发布的 Bonsai 1.7B 版本构建,将模型精度压缩到 1-bit,以降低存储与推理所需的内存资源。官方表示,在相同内存容量下可容纳约 4 倍参数,内存占用约为传统 4-bit 模型的 1/4,文本 Token 生成速度则翻倍。

 

 

在落地场景上,官方称在识别眼前物体、翻译文字、回答环境相关问题、提供免手操作语音帮助等场景中,AI 交互不再需要连接云端等待,可直接在本地完成。1-bit 模型还能降低内存与功耗,从而延长续航、减少发热,改善整体的佩戴体验——这对体积和散热都受限的智能眼镜尤为关键。

 

此次技术突破解决了端侧智能设备算力弱、功耗高、内存不足的痛点,为AR/VR、智能穿戴、轻量化终端的全离线AI落地提供了全新技术范式,推动端侧AI从“轻量化适配”走向“高性能原生”。(新闻来源:AIbase基地)


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