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OrcaRouter 推出 OrcaSAQ-2 27B。这是一款基于 Qwen3.8 的高保真混合精度量化模型,专为长时程智能体设计。 核心数据: •体积从 55.59 GB 压缩至 12.06 GB(缩小 78.3%,约 4.61 倍) •精度 3.21 bpw,Top-1 一致性 93.2% •SWE-bench Verified:70.0 •Terminal-Bench 2.1:58.4(接近 Claude Son ​

OrcaRouter 推出 OrcaSAQ-2 27B。这是一款基于 Qwen3.8 的高保真混合精度量化模型,专为长时程智能体设计。

核心数据:•体积从 55.59 GB 压缩至 12.06 GB(缩小 78.3%,约 4.61 倍)

•精度 3.21 bpw,Top-1 一致性 93.2%•SWE-bench Verified:70.0•Terminal-Bench 2.1:58.4(接近 Claude Sonnet 4.6 + Claude Code 的 58.5%)•支持 262K 上下文

该模型面向编程、终端、浏览器、安全及多工具智能体场景,在同类规模模型中具备较高的智能体能力密度,可轻松本地部署。

OrcaSAQ-2 采用敏感性感知混合精度量化技术,优先在关键位置分配比特,以在激进压缩下尽可能保留智能体长链条决策能力。