维塔利克·布特林的本地人工智能推动:你的笔记本电脑能替代ChatGPT吗?
以太坊联合创始人维塔利克·布特林表示,本地人工智能(AI)即将能够处理大量日常任务。他在自己的笔记本电脑上运行了阿里巴巴的Qwen3.8-Flash-Next,并发布了速度测试结果。
与ChatGPT不同,这种设置从不联系云服务器。模型驻留在机器上,机器自行回答请求。
维塔利克·布特林的本地AI测试显示可用速度
他的笔记本电脑使用了AMD的Strix Halo芯片。大多数计算机将工作分配给处理器和独立的显卡,每个组件都有自己的内存池。而Strix Halo将两者集成在一块硅片上,并让它们共享一个内存池。
这种设计很重要,因为AI模型必须适应内存才能运行。典型的显卡提供8到24GB的内存,对于这种规模的模型来说远远不够。Strix Halo机器配备高达128GB的内存,芯片的任一部分都可以使用。因此,一台笔记本电脑可以容纳一个直到最近需要服务器硬件的模型。
他发布的速度足够用于普通工作。短提示以舒适的阅读速度返回。当提示内容达到数万字时,输出速度会减慢,因此非常长的文档仍然是一个薄弱环节。
阿里巴巴在8月26日发布了开放权重。团队表示,该模型拥有1250亿个参数,但一次只激活60亿个,这使得内存需求保持在适度水平。
布特林将其命名为Qwen3.8-Flash,尽管阿里巴巴发布的可下载版本为Qwen3.8-Flash-Next。其更大版本Qwen3.8-Max在8月的基准测试中得分很高。
Qwen 3.8 flash确实令人印象深刻,而llama.cpp在处理它方面也在迅速进步
列为:预先存在的提示,新提示,生成的内容,输入tok/s,输出tok/s
这是在我的笔记本电脑上(strix halo)。我认为我们非常接近于... pic.twitter.com/v5Ze4Fv5Wr
--- vitalik.eth (@VitalikButerin) 2026年9月17日
为什么隐私改变了计算方式
布特林认为,除了原始速度外,还有第二个收益。本地模型在设备上回答,因此没有提供者会收到请求。
对于更高要求的工作,他建议进行分割。本地模型处理它能处理的内容,然后将敏感细节从传递给更大托管系统的任何内容中剔除。
“使用你的本地模型来协调对强大模型的查询,以便你的查询不会泄露你的个人信息”
在实践中,本地模型会从提示中提取姓名、钱包地址或私密代码,然后仅传递剩余的问题。这种筛选将减少离开设备的信息量,但并不能保证没有敏感信息会泄露。
这一提议与他的记录相符。他在欧盟聊天控制斗争中警告过监控,且加密用户因类似原因推动对代理的更严格限制。
5月份提起的集体诉讼指控OpenAI与Meta和Google共享ChatGPT用户查询。
云服务提供商仍然占据前沿。然而,每一次本地性能的提升都将更多的常规工作从他们的服务器上转移,而廉价的共享内存硬件也在不断普及。
悬而未决的问题是,人们愿意为控制权交换多少能力。
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