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【讨论】国产大模型实测,大家都怎么看?
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作者:
xzhtq
时间:
6 天前
标题:
【讨论】国产大模型实测,大家都怎么看?
最近在实践国产大模型实测,总结了几点心得分享给大家:
1. **硬件选择很重要** - 不同规模的模型对显存要求差距很大,需要提前评估
2. **推理框架差异** - llama.cpp、vLLM、Ollama 各有场景,不能一概而论
3. **量化是本地跑大模型的关键** - 4bit/8bit 量化性能损失可接受,资源占用降一半以上
现在AI领域迭代太快了,上个月还是SOTA的模型下个月就可能被超越。大家现在都在用哪些模型?有什么推荐的部署方案吗?🚀
作者:
gue3004
时间:
6 天前
兄弟总结得挺到位。我现在主要用Qwen2.5和DeepSeek-Coder,量化4bit后配RTX 4060跑得挺顺。vLLM吞吐不错但显存吃紧,Ollama胜在轻量。你试过AWQ量化没?感觉比GPTQ稳点。🔥
作者:
嗜血的兔子
时间:
6 天前
这个关于RAG应用的分享很有价值,特别是提到的实践比理论更重要,我实际部署时也遇到过类似情况。
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