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Multiverse Computing 发布 Quasar 438B 推理模型,自称欧洲领先

Hacker News 热门(buzzing.cc 中文翻译)Aioga 编辑团队2026-09-02T15:29:36.000Z热度 58

Multiverse Computing 发布首款大模型 Quasar 438B,定位面向企业级智能体和编码的推理模型,支持英文和西班牙语。

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Multiverse Computing 发布首款大模型 Quasar 438B,定位面向企业级智能体和编码的推理模型,支持英文和西班牙语。

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Quasar为欧洲人工智能树立了新的标杆,在八项精选人工分析评估中超过了七项,优于欧洲同类模型。

Introducing Quasar 438B: Europe's Leading AI Model

Quasar 438B 是我们的旗舰推理模型,专为企业级智能体和编码打造。它是 Multiverse Computing 发布的第一个大型模型,支持英语和西班牙语,并在人工智能分析指数中得分 43 分,是该领域欧洲模型中最高的。

智力指数v4.1.1综合了九项评估:GDPval-AA v2、τ³-银行、终端-工作台 v2.1、SciCode、人类最后考试、GPQA Diamond、CritPt、AA-全知和AA-LCR。Quasar的43分领先于Mistral Medium 3.5(30分)、NVIDIA Nemotron 3 Ultra(38分)和Inkling(42分),而Claude Opus 5则以63分领先。

Quasar不仅智能,而且速度快。它在15.3秒内返回500个代币(包括思考时间)。对比中只有三款更快,其中只有Gemini 3.7 Flash在指数上得分更高。在得分超过Quasar的型号中,只有两款在25秒内回答。其余型号则在38秒到156秒之间。

Multiverse Computing致力于让AI更高效、更可部署。Quasar将这些工作带入了400B以上参数类:一个用于多步任务的推理模型,这些任务需要规划、工具使用、代码执行和大型上下文,且没有该类通常存在的延迟。

该模型通过CompactifAI API提供,团队无需搭建基础设施即可测试。

Multiverse Computing 发布 Quasar 438B 推理模型,自称欧洲领先

图1。人工智能分析指数v4.1.1,九项评估的综合结果。越高越好。

Quasar在综合指数上得分为43分。这比Mistral Medium 3.5高出13个分点,比拥有1120亿参数的Nemotron 3 Ultra高出5分。

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图2。端到端响应时间:输出500个令牌需要几秒,包括推理时间。越短越好。

Quasar 在 15.3 秒内完成 500 令牌响应。比较中更快的三款型号是 Nemotron 3.5 Lightning,9.4秒,指数得分24;Gemini 3.5 Flash-Lite,10.8秒,得分37;Gemini 3.7 Flash,11.5秒,得分56。只有最后一款更快且性能更强。

从另一种角度看,差距更大。Quasar 得分 43,用时 15.3 秒。Mistral Medium 3.5 得分 30,用时 18.8 秒。Nemotron 3 Ultra 得分 36,用时 25.7 秒,Inkling 得分 42,需要 48.3 秒,比 Quasar 438B 多出一倍以上。

与 Mistral Medium 3.5 对比时,比较在两个维度上是一致的:Quasar 得分更高(43 对 30),回答更快(15.3 秒 对 18.8 秒)。

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图3. AA-LCR评分。分数越高越好。

Quasar 在 AA-LCR 测试中得分 75.0,该测试评估跨长文档提取、关联和推理信息的能力。这与 Grok 4.6(高)得分 75.0 相当,并且与 Claude Opus 5 的 75.7 和 Qwen3.8 2.4T A95B 的 75.3 相差不到一分。它比 Nemotron 3 Ultra 高 4.0 分,比 Mistral Medium 3.5 高 9.7 分。

长上下文处理是企业研究、文档分析和智能工作流程的基础,而这正是 Quasar 最接近前沿组的地方。

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图 4. Terminal-Bench v2.1 评分。分数越高越好。

Quasar 在 Terminal-Bench v2.1 中得分 69.3,该测试将智能体置于真实终端环境中。它比 Mistral Medium 3.5 高 18.7 分,比 Nemotron 3 Ultra 高 15.4 分,但落后于以 Claude Opus 5(89.1 分)为首的前沿组。这是 Quasar 空间最充足的评测,也是下一轮工作的重点方向。

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表 1. Quasar 438B 在四个提供的人工分析图表上的表现。来源:人工分析。

为企业级智能体和编码打造

Quasar 为运行软件开发智能体、技术协助系统、研究系统和工作流程自动化的组织而打造。Terminal-Bench 和长上下文结果支持必须保持上下文、协调行动并完成多步骤任务的智能体。响应时间保持足够快,使这些循环可以嵌入交互式产品,而非仅作为批处理任务。

对英语和西班牙语的支持,使 Quasar 成为需要推理能力而不局限于单一语言部署的欧洲和国际企业的实用基础。团队可以在工程、运营和知识工作中使用它,在准确性、上下文和可靠完成任务决定结果的场景中发挥作用。

更多关于Quasar的更新即将到来。敬请关注。

人工分析。查看基准:https://artificialanalysis.ai/models/quasar-438b

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情报判断

Aioga 编辑摘要

Multiverse Computing 发布首款大模型 Quasar 438B,定位为面向企业级智能体和编码的推理模型,支持英语和西班牙语,并可通过 CompactifAI API 进行测试。

背景分析

公司材料称,Quasar 在 Artificial Analysis Intelligence Index v4.1.1 中得分 43;该指数由九项评估组成,材料还称其在八项选定评估中的七项超过可比欧洲模型,并以 15.3 秒返回含思考时间的 500 个 token。

Aioga 观点

Aioga 判断:这组材料可支持将 Quasar 理解为面向企业级智能体与编码的推理模型;公司所称“欧洲领先”基于材料列出的指数和比较范围,尚不足以外推到未列出的任务或部署条件。

影响与后续

可能影响:CompactifAI API 的可用性可能降低团队试用 Quasar 的基础设施门槛;但指数分数和 500 个 token 用时 15.3 秒的数据不代表具体业务任务结果,模型选型需要结合实际任务、语言与延迟要求验证。 后续观察:建议继续核对 Artificial Analysis 的评估口径、八项比较的具体对象与原始结果,并观察 Quasar 在材料所称规划、工具使用、代码执行和大上下文任务中的实际表现;现有材料未提供这些验证结果。

来源与版权说明

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来源: Hacker News 热门(buzzing.cc 中文翻译)

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