模型简介
模型特点
模型能力
使用案例
库名称:transformers 许可证:apache-2.0 许可证链接:https://huggingface.co/Qwen/Qwen3-32B/blob/main/LICENSE 流水线标签:文本生成 基础模型:Qwen/Qwen3-32B
Qwen3-32B-AWQ
Qwen3亮点
Qwen3是通义千问系列最新一代大语言模型,提供全面的密集模型和混合专家(MoE)模型组合。基于大规模训练,Qwen3在推理、指令遵循、智能体能力和多语言支持方面实现了突破性进展,主要特点包括:
- 独特支持单一模型内思维模式(用于复杂逻辑推理、数学和编程)与非思维模式(用于高效通用对话)无缝切换,确保在各种场景下获得最佳性能。
- 显著增强推理能力,在数学、代码生成和常识逻辑推理方面超越前代QwQ(思维模式)和Qwen2.5指令模型(非思维模式)。
- 卓越的人类偏好对齐,在创意写作、角色扮演、多轮对话和指令遵循方面表现优异,提供更自然、引人入胜的对话体验。
- 专精智能体能力,能在思维和非思维模式下精准集成外部工具,在开源模型的复杂智能体任务中达到领先性能。
- 支持100+种语言和方言,具备强大的多语言指令遵循和翻译能力。
模型概览
Qwen3-32B具有以下特性:
-
类型:因果语言模型
-
训练阶段:预训练与后训练
-
参数量:32.8B
-
非嵌入参数量:31.2B
-
层数:64
-
注意力头数(GQA):Q为64,KV为8
-
上下文长度:原生支持32,768,通过YaRN扩展至131,072 tokens。
-
量化:AWQ 4-bit
更多细节,包括基准评估、硬件要求和推理性能,请参考我们的博客、GitHub和文档。
快速开始
Qwen3的代码已集成至最新版Hugging Face transformers
,建议使用最新版本。
使用transformers<4.51.0
时,会遇到以下错误:
KeyError: 'qwen3'
以下代码片段展示如何基于给定输入生成内容:
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
model_name = "Qwen/Qwen3-32B-AWQ"
# 加载分词器和模型
tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(
model_name,
torch_dtype="auto",
device_map="auto"
)
# 准备模型输入
prompt = "简要介绍大语言模型。"
messages = [
{"role": "user", "content": prompt}
]
text = tokenizer.apply_chat_template(
messages,
tokenize=False,
add_generation_prompt=True,
enable_thinking=True # 切换思维与非思维模式,默认为True。
)
model_inputs = tokenizer([text], return_tensors="pt").to(model.device)
# 执行文本补全
generated_ids = model.generate(
**model_inputs,
max_new_tokens=32768
)
output_ids = generated_ids[0][len(model_inputs.input_ids[0]):].tolist()
# 解析思维内容
try:
# 反向查找151668(</think>)
index = len(output_ids) - output_ids[::-1].index(151668)
except ValueError:
index = 0
thinking_content = tokenizer.decode(output_ids[:index], skip_special_tokens=True).strip("\n")
content = tokenizer.decode(output_ids[index:], skip_special_tokens=True).strip("\n")
print("思维内容:", thinking_content)
print("内容:", content)
部署时,可使用sglang>=0.4.6.post1
或vllm>=0.8.5
创建OpenAI兼容API端点:
- SGLang:
python -m sglang.launch_server --model-path Qwen/Qwen3-32B-AWQ --reasoning-parser qwen3
- vLLM:
vllm serve Qwen/Qwen3-32B-AWQ --enable-reasoning --reasoning-parser deepseek_r1
更多使用指南,请查看我们的AWQ文档。
思维与非思维模式切换
[!TIP]
enable_thinking
开关同样适用于SGLang和vLLM创建的API。 请参阅SGLang和vLLM用户文档。
enable_thinking=True
默认情况下,Qwen3启用思维能力,类似QwQ-32B。这意味着模型将利用推理能力提升生成响应质量。例如,显式设置enable_thinking=True
或保留tokenizer.apply_chat_template
默认值时,模型将进入思维模式。
text = tokenizer.apply_chat_template(
messages,
tokenize=False,
add_generation_prompt=True,
enable_thinking=True # enable_thinking默认为True
)
此模式下,模型将生成包裹在<think>...</think>
块中的思维内容,后接最终响应。
[!NOTE] 思维模式下,使用
Temperature=0.6
、TopP=0.95
、TopK=20
和MinP=0
(generation_config.json
默认设置)。勿用贪婪解码,否则可能导致性能下降和无限重复。更多细节请参考最佳实践。
enable_thinking=False
我们提供硬开关严格禁用模型思维行为,使其功能对齐前代Qwen2.5-Instruct模型。此模式在需禁用思维以提升效率的场景尤为有用。
text = tokenizer.apply_chat_template(
messages,
tokenize=False,
add_generation_prompt=True,
enable_thinking=False # 设置enable_thinking=False禁用思维模式
)
此模式下,模型不会生成任何思维内容,也不包含<think>...</think>
块。
[!NOTE] 非思维模式下,建议使用
Temperature=0.7
、TopP=0.8
、TopK=20
和MinP=0
。更多细节请参考最佳实践。
高级用法:通过用户输入切换思维模式
我们提供软开关机制,允许用户在enable_thinking=True
时动态控制模型行为。具体而言,可在用户提示或系统消息中添加/think
和/no_think
以逐轮切换模型思维模式。模型将在多轮对话中遵循最新指令。
以下为多轮对话示例:
from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
class QwenChatbot:
def __init__(self, model_name="Qwen/Qwen3-32B-AWQ"):
self.tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(model_name)
self.model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(model_name)
self.history = []
def generate_response(self, user_input):
messages = self.history + [{"role": "user", "content": user_input}]
text = self.tokenizer.apply_chat_template(
messages,
tokenize=False,
add_generation_prompt=True
)
inputs = self.tokenizer(text, return_tensors="pt")
response_ids = self.model.generate(**inputs, max_new_tokens=32768)[0][len(inputs.input_ids[0]):].tolist()
response = self.tokenizer.decode(response_ids, skip_special_tokens=True)
# 更新历史
self.history.append({"role": "user", "content": user_input})
self.history.append({"role": "assistant", "content": response})
return response
# 示例用法
if __name__ == "__main__":
chatbot = QwenChatbot()
# 首次输入(无/think或/no_think标签,默认启用思维模式)
user_input_1 = "草莓中有多少个字母r?"
print(f"用户:{user_input_1}")
response_1 = chatbot.generate_response(user_input_1)
print(f"机器人:{response_1}")
print("----------------------")
# 带/no_think的第二次输入
user_input_2 = "那么蓝莓中有多少个字母r? /no_think"
print(f"用户:{user_input_2}")
response_2 = chatbot.generate_response(user_input_2)
print(f"机器人:{response_2}")
print("----------------------")
# 带/think的第三次输入
user_input_3 = "真的吗? /think"
print(f"用户:{user_input_3}")
response_3 = chatbot.generate_response(user_input_3)
print(f"机器人:{response_3}")
[!NOTE] 为保持API兼容性,当
enable_thinking=True
时,无论用户使用/think
还是/no_think
,模型始终会输出包裹在<think>...</think>
中的块。但若思维被禁用,块内内容可能为空。 当enable_thinking=False
时,软开关无效。无论用户输入何种/think
或/no_think
标签,模型均不会生成思维内容,也不包含<think>...</think>
块。
智能体应用
Qwen3在工具调用方面表现卓越。建议使用Qwen-Agent充分发挥Qwen3的智能体能力。Qwen-Agent内部封装了工具调用模板和解析器,大幅降低编码复杂度。
定义可用工具时,可使用MCP配置文件、Qwen-Agent集成工具或自行集成其他工具。
from qwen_agent.agents import Assistant
# 定义LLM
llm_cfg = {
'model': 'Qwen3-32B-AWQ',
# 使用阿里云Model Studio提供的端点:
# 'model_type': 'qwen_dashscope',
# 'api_key': os.getenv('DASHSCOPE_API_KEY'),
# 使用兼容OpenAI API的自定义端点:
'model_server': 'http://localhost:8000/v1', # api_base
'api_key': 'EMPTY',
# 其他参数:
# 'generate_cfg': {
# # 添加:当响应内容为`<think>这是思考</think>这是答案`时;
# # 不添加:当响应已分离为reasoning_content和content时。
# 'thought_in_content': True,
# },
}
# 定义工具
tools = [
{'mcpServers': { # 可指定MCP配置文件
'time': {
'command': 'uvx',
'args': ['mcp-server-time', '--local-timezone=Asia/Shanghai']
},
"fetch": {
"command": "uvx",
"args": ["mcp-server-fetch"]
}
}
},
'code_interpreter', # 内置工具
]
# 定义智能体
bot = Assistant(llm=llm_cfg, function_list=tools)
# 流式生成
messages = [{'role': 'user', 'content': 'https://qwenlm.github.io/blog/ 介绍Qwen最新进展'}]
for responses in bot.run(messages=messages):
pass
print(responses)
处理长文本
Qwen3原生支持最长32,768 tokens的上下文。当对话总长度(包括输入和输出)远超此限制时,建议使用RoPE缩放技术有效处理长文本。我们已验证模型通过YaRN方法在131,072 tokens上下文长度下的性能。
目前多个推理框架支持YaRN,如本地使用的transformers
、部署用的vllm
和sglang
。通常有两种方式为支持的框架启用YaRN:
-
修改模型文件: 在
config.json
中添加rope_scaling
字段:{ ..., "rope_scaling": { "rope_type": "yarn", "factor": 4.0, "original_max_position_embeddings": 32768 } }
-
传递命令行参数:
对于
vllm
,可使用:vllm serve ... --rope-scaling '{"rope_type":"yarn","factor":4.0,"original_max_position_embeddings":32768}' --max-model-len 131072
对于
sglang
,可使用:python -m sglang.launch_server ... --json-model-override-args '{"rope_scaling":{"rope_type":"yarn","factor":4.0,"original_max_position_embeddings":32768}}'
[!IMPORTANT] 若遇到以下警告:
'rope_type'='yarn'的`rope_scaling`中存在未识别键:{'original_max_position_embeddings'}
请升级至
transformers>=4.51.0
。
[!NOTE] 所有知名开源框架均实现静态YaRN,即缩放因子不随输入长度变化,可能影响短文本性能。 建议仅在需要处理长上下文时添加
rope_scaling
配置。 也建议根据需要调整factor
。例如,若应用典型上下文长度为65,536 tokens,最好将factor
设为2.0。
[!NOTE]
config.json
中默认max_position_embeddings
设为40,960。此分配包括为输出保留32,768 tokens和为典型提示保留8,192 tokens,足以满足大多数短文本处理场景。若平均上下文长度不超过32,768 tokens,不建议在此场景启用YaRN,因其可能降低模型性能。
[!TIP] 阿里云Model Studio提供的端点默认支持动态YaRN,无需额外配置。
性能
模式 | 量化类型 | LiveBench 2024-11-25 | GPQA | MMLU-Redux | AIME24 |
---|---|---|---|---|---|
思维 | bf16 | 74.9 | 68.4 | 90.9 | 81.4 |
思维 | AWQ-int4 | 73.1 | 69.0 | 90.8 | 79.4 |
非思维 | bf16 | 59.8 | 54.6 | 85.7 | - |
非思维 | AWQ-int4 | 59.8 | 53.1 | 85.6 | - |
最佳实践
为获得最佳性能,建议以下设置:
-
采样参数:
- 思维模式(
enable_thinking=True
)下,使用Temperature=0.6
、TopP=0.95
、TopK=20
和MinP=0
。勿用贪婪解码,否则可能导致性能下降和无限重复。 - 非思维模式(
enable_thinking=False
)下,建议使用Temperature=0.7
、TopP=0.8
、TopK=20
和MinP=0
。 - 对支持的框架,可调整
presence_penalty
参数在0至2之间以减少无限重复。强烈建议量化模型设此值为1.5。但更高值偶尔可能导致语言混杂和轻微性能下降。
- 思维模式(
-
充足输出长度:建议多数查询使用32,768 tokens输出长度。对数学和编程竞赛等高复杂度问题基准测试,建议设最大输出长度为38,912 tokens。这为模型提供充足空间生成详细全面响应,从而提升整体性能。
-
标准化输出格式:建议使用提示词标准化模型输出以进行基准测试。
- 数学问题:提示中加入"请逐步推理,并将最终答案置于\boxed{}中。"
- 选择题:添加以下JSON结构至提示以标准化响应:"请在
answer
字段中仅显示选项字母,如"answer": "C"
。"
-
历史中不含思维内容:多轮对话中,历史模型输出应仅包含最终输出部分,无需包含思维内容。提供的Jinja2聊天模板已实现此点。但对不直接使用Jinja2聊天模板的框架,需开发者自行确保遵循最佳实践。
引用
若我们的工作对您有帮助,欢迎引用。
@misc{qwen3,
title = {Qwen3},
url = {https://qwenlm.github.io/blog/qwen3/},
author = {Qwen Team},
month = {四月},
year = {2025}
}


