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9.4秒生成512×512图像,盆景图像4B生图AI登陆苹果iPhone 17 Pro Max
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IT之家 5 月 27 日消息,PrismML 昨日(5 月 26 日)发布公告,宣布推出 Bonsai Image 4B 系列图像生成模型, 在 iPhone 17 Pro Max 生成 512×512 图像约需 9。
bit
Image
Bonsai
Ternary
生成
2026-05-27
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IT之家
IT之家 5 月 27 日消息,PrismML 昨日(5 月 26 日)发布公告,宣布推出 Bonsai Image 4B 系列图像生成模型, 在 iPhone 17 Pro Max 生成 512×512 图像约需 9.4 秒。 该系列模型分为 1-bit Bonsai Image 4B 与 Ternary Bonsai Image 4B 2 个版本,前者更强调极致压缩,后者在保持小体积的同时,进一步提升画面质量与提示词还原度。 该系列模型基于 LUX.2 Klein 4B 构建,整体架构保持不变,主要调整集中在扩散 Transformer 的权重表示方式: 1-bit 版本采用二值权重,权重集合为 {−1,+1},配合 FP16 分组缩放后,单权重等效位宽为 1.125bit; Ternary 版本采用三值权重,权重集合为 {−1,0,+1},等效位宽为 1.71bit,因此拥有更高的表示灵活性。 在体积方面,1-bit 版本的二值层相对全精度 Transformer 权重缩小至 14 分之一,最终 Transformer 体积压到 0.93GB,较 7.75GB 的全精度 FLUX.2 Klein 4B 缩小至 8.3 分之一。 运行时内存占用也明显下降。生成 512×512 图像时,1-bit 与 Ternary 版本平均活跃内存分别为 1.5GB 与 1.96GB,全精度 FLUX.2 Klein 4B 则高达 11.74GB。 生成 1024×1024 图像时,这 2 个版本分别为 1.95GB 与 2.38GB,而原模型达到 14.39GB。 速度与效果方面,Bonsai Image 4B 在 iPhone 17 Pro Max 生成 512×512 图像约需 9.4 秒,在 Mac M4 Pro 上约 6 秒;在 Mac M4 Pro 平台,最高可比全精度 MFLUX 流水线快 5.6 倍。 质量评测覆盖 GenEval、HPSv3、DPG-Bench 3 项基准,其中 Ternary 版本在 1.21GB 体积下保留 FLUX.2 Klein 4B 约 95%准确性,1-bit 版本在不足 1GB 的前提下保留约 88%准确性。 IT之家附上参考地址 Introducing 1-bit and Ternary Bonsai Image 4B: Image Generation for Local Devices
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