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Qwen3-VL-Embedding-2B

Qwen/Qwen3-VL-Embedding-2B

发布机构阿里云通义千问(Qwen)已核实

已核对来源国内镜像可用

Qwen3-VL-Embedding-2B 是多模态嵌入模型,基于 Qwen3-VL 基座模型构建,专为多模态信息检索和跨模态理解设计。 该模型主要用于多模态信息检索和跨模态理解任务,包括图像文本检索、视频文本匹配、视觉问答和多模态内容聚类等应用场景。 多模态处理能力:模型支持处理文本、图像、截图、视频等多种输入形式,并能处理任意模态组合,如文本加图像、文本加视频等。

图文理解向量检索
模型详情

模型介绍

中文整理

Qwen3-VL-Embedding-2B 模型卡片

模型概述

Qwen3-VL-Embedding-2B 是多模态嵌入模型,基于 Qwen3-VL 基座模型构建,专为多模态信息检索和跨模态理解设计。

模型用途

该模型主要用于多模态信息检索和跨模态理解任务,包括图像文本检索、视频文本匹配、视觉问答和多模态内容聚类等应用场景。

主要能力

多模态处理能力:模型支持处理文本、图像、截图、视频等多种输入形式,并能处理任意模态组合,如文本加图像、文本加视频等。

嵌入与重排序:嵌入模型生成高维向量用于检索和聚类,重排序模型对检索结果进行精细化排序,两阶段方案显著提升检索精度。

多语言支持:继承 Qwen3-VL 的多语言能力,支持超过30种语言。

灵活配置:支持量化输出、自定义嵌入维度(64至2048)、任务定制指令。

输入输出

支持输入模态:文本、图像、截图、视频及任意多模态组合

输出:嵌入向量,维度最高2048,支持用户自定义

上下文长度:32k

运行要求

参数规模:2B

模型层数:28

序列长度:32K

嵌入维度:2048

基本用法

通过 Sentence Transformers 库使用,默认使用系统提示词包装输入,也可自定义提示词。

通过 transformers 库使用。

通过 vLLM 使用。

通过 SGLang 使用。

限制

模型在大多数下游任务中,使用指令(instruct)通常比不使用提升1%至5%,建议针对具体任务场景定制指令。在多语言场景下,建议使用英文编写指令,因为训练过程中的指令主要使用英文。

许可证

原文未提供许可证相关信息。

优先采用原作者提供的中文模型卡片;仅有英文说明时由闲社AI翻译整理。重要参数、许可证和商用范围请以原文为准。

你将获得什么

所选固定版本的完整仓库文件,包括模型权重、配置、分词器,以及作者提供的说明和其他文件。自动保留目录结构,不需要逐个选择或下载。

完整仓库可能包含多个权重格式,因此需要的磁盘空间可能大于单一格式的模型大小。下载文件不等于完成模型部署。

使用前须知

运行环境

运行模型需要的设备、工具与依赖,以原作者说明为准。

授权范围

是否允许商用、修改和分发,请查看模型许可证。

闲社提供资料与镜像下载方法,不代表已运行模型或完成安全审计。下载的代码应先检查,再执行。

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