腾讯混元 OCR 模型宣布开源:参数仅 1B,多项核心能力 SOTA
最新 11 月 25 日消息,腾讯混元今日宣布推出全新开源模型 HunyuanOCR,参数仅为 1B,依托于混元原生多模态架构打造,获得多项业界 OCR 应用榜单 SOTA(最新注:最先进水平)成绩。

腾讯官方表示,得益于混元原生多模态大模型“端到端”的理念设计,HunyuanOCR 各项功能仅需单次前向推理即可直达最优结果。
混元 OCR 专家模型依托于混元原生多模态架构打造,主要由三大部分组建构成:原生分辨率视频编码器、自适应视觉适配器和轻量化混元语言模型。
不同于其他开源的 OCR 专家模型或系统,HunyuanOCR 模型的训练和推理均采用全端到端范式,通过规模化的应用导向数据,结合在线强化学习,模型表现出了稳健的端到端推理能力。

混元 OCR 多项核心能力达到 SOTA 效果,其中在复杂文档解析的 OmniDocBench 测评中,获得了最高的 94.1 分,效果超过了谷歌的 Gemini3-pro 等一众领先的模型;文字检测和识别能力,在自建覆盖了 9 大应用场景(文档、艺术字、街景、手写、广告、票据、截屏、游戏、视频)的基准上,大幅度领先同类开源模型以及商业 OCR 模型;在 OCRBench 榜单上,总得分为 860 分,以仅仅 1B 总参数的模型配置,取得了包括通用视觉理解模型在内总参数 3B 以下的 SOTA 成绩。
在小语种翻译能力,混元 OCR 支持 14 种高频小语种翻译翻译中文或英文的效果,并且取得了 ICDAR2025 端到端文档翻译比赛小模型赛道冠军。

应用场景方面,HunyuanOCR 支持多语种复杂文档解析,同时兼具文字检测和识别能力,在票据字段抽取、视频字幕识别、拍照翻译等场景得到应用。
在文字检测和识别能力上,模型对文档、艺术字、街景、手写、广告、票据、截屏、游戏、视频等场景上表现卓越。

复杂文档解析指的是对多语种文档扫描件或拍摄图像进行电子化,具体地,就是将图片中出现的文本内容按照阅读顺序进行组织、公式采用 Latex 格式、复杂表格采用 HTML 格式表达。

此外常见的应用场景还要票据字段提取、视频字幕提取和拍照翻译等功能。
1、对常见卡证和票据的感兴趣字段(如姓名 / 地址 / 单位等),采用标准的 json 格式解析。

2、对视频的字幕实现自动化抽取,包括双语字幕。

3、拍照翻译功能,支持 14 种高频应用小语种,具体包括:德语、西班牙语、土耳其语、意大利语、俄语、法语、葡萄牙语、阿拉伯语、泰语、越南语、印尼语、马来语、日语、韩语翻译成中 / 英文,以及中英互译功能。

最新附 HunyuanOCR 开源地址如下:
https://github.com/Tencent-Hunyuan/HunyuanOCR
https://huggingface.co/tencent/HunyuanOCR
直接体验:https://huggingface.co/spaces/tencent/HunyuanOCR
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