PrismML: Ternary Bonsai 2 27B · Prism Ml
PrismML: Ternary Bonsai 2 27B é um modelo avançado de raciocínio com 27 bilhões de parâmetros derivado do Qwen3.8-27B. Suporta programação, matemática, chamadas de ferramentas e compreensão de imagens com janela de contexto de 262K tokens.
Sobre PrismML: Ternary Bonsai 2 27B
PrismML: Ternary Bonsai 2 27B é um modelo avançado de raciocínio com 27 bilhões de parâmetros derivado do Qwen3.8-27B. Suporta programação, matemática, chamadas de ferramentas e compreensão de imagens com janela de contexto de 262K tokens.
Onde se destaca: Raciocínio avançado · Compressão ternária eficiente · Contexto extenso 262K.
Como usar PrismML: Ternary Bonsai 2 27B
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1
Escreve ou carrega
Escreve o que queres no quadro acima — ou carrega o ficheiro se a ferramenta o pedir.
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2
Gera
Clica no botão principal. Espera 2-30 segundos consoante o modelo e o tamanho do input.
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3
Descarrega ou partilha
Descarrega o resultado ou partilha o link direto. Sem marca de água, pronto a usar.
Perguntas frequentes
Quanto custa usar o PrismML: Ternary Bonsai 2 27B?
PrismML: Ternary Bonsai 2 27B é um modelo Pro: custa 10 tokens por uso (~$0.05 de custo real para nós). Você precisa de um plano Pro ($9/mês → 15.000 tokens) ou um pacote one-shot. Se você já tem tokens na conta gratuita, você também pode gastá-los diretamente.
Quantos usos do PrismML: Ternary Bonsai 2 27B estão incluídos no plano Pro?
Pro ($9/mês) dá-lhe 15.000 tokens recorrentes. A 10 tokens por uso de PrismML: Ternary Bonsai 2 27B, isso é ~1.500 usos completos por ciclo. Se você ficar curto, os pacotes one-shot (5.000 / 25.000 / 80.000 tokens) adicionam ao saldo não expirado antes de um ano.
O que torna PrismML: Ternary Bonsai 2 27B especial?
Sus puntos fuertes concretos son: razonamiento avanzado, compresión ternaria eficiente y contexto extenso 262k. Acepta imágenes como input (multimodal) además de texto — útil para describir capturas, leer gráficas o resolver problemas desde una foto.
Quão rápido o PrismML: Ternary Bonsai 2 27B responde?
PrismML: Ternary Bonsai 2 27B tem velocidade equilibrada: 5-15 segundos por resposta — nem o mais rápido nem o mais lento do catálogo. O tempo real também depende do comprimento do prompt e da carga do datacenter — modelos com contexto enorme levam mais tempo quando você insere textos muito longos.
Como eu uso PrismML: Ternary Bonsai 2 27B em ia.gratis?
Você pode usar PrismML: Ternary Bonsai 2 27B de /chat/ selecionando PrismML: Ternary Bonsai 2 27B no picker, ou via API REST com `model=ternary-bonsai-2-27b` no corpo do POST. Resumo rápido: modelo de raciocínio de 27B parâmetros com compressão ternária e contexto de 262K O identificador interno do modelo é `ternary-bonsai-2-27b` — útil quando integrar por API.