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抡锤者

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  3. AI硬件
  4. 来交作业了,华南金牌X99套装+RTX3090Ti+RTX3060双卡装机完毕

来交作业了,华南金牌X99套装+RTX3090Ti+RTX3060双卡装机完毕

已定时 已固定 已锁定 已移动 AI硬件
nvidia多卡部署
26 帖子 13 发布者 1.3k 浏览 1 关注中
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  • Ray WangR Ray Wang

    @joker_chang https://github.com/noonghunna/club-3090

    照这个抄作业,不过前提是装linux,3090用llama.cpp方案,最低也能跑到20 tokens/s。用vllm方案可以跑到50+。

    玩大模型还是别用windows了

    J 离线
    J 离线
    joker_chang
    德高望重 劳动模范
    发表于 最后由 编辑
    #13

    @Ray-Wang 谢谢您的回复,我先折腾几天,不行就重装Ubuntu系统

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    0
    • sirwangS 离线
      sirwangS 离线
      sirwang
      超级版主
      发表于 最后由 编辑
      #14

      换成linux吧。

      J 1 条回复 最后回复
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      • J 离线
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        joker_chang
        德高望重 劳动模范
        发表于 最后由 编辑
        #15

        折腾了几天,踩了无数坑:
        1、windows10的电源一定要用卓越性能,不然GPU的频率根本跑不起来,会被限制到180w左右
        2、cmake编译llama.cpp不要抄作业(反正我本人没搞定,自己编译的能跑但是最多不到10tokens/s),直接用官方https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases的版本,3090下Windows x64 (CUDA 12)
        3、官方编译的版本能Qwen3.6 27B跑到35tokens/s,不过MTP没什么效果,我跑unsloth的MTP版本Qwen3.6 27B,也就只能跑到37tokens/s

        188067d1-3762-48c0-9bee-673d2d4ab02c-image.jpeg

        02bc2f94-3075-4d19-bc06-f9df4653f2b4-image.jpeg

        J J rock shiR 3 条回复 最后回复
        1
        • sirwangS sirwang

          换成linux吧。

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          joker_chang
          德高望重 劳动模范
          发表于 最后由 编辑
          #16

          @sirwang 等明天装好双卡(物理上3060没插),双卡测试一下,再折腾linux

          1 条回复 最后回复
          0
          • J joker_chang

            折腾了几天,踩了无数坑:
            1、windows10的电源一定要用卓越性能,不然GPU的频率根本跑不起来,会被限制到180w左右
            2、cmake编译llama.cpp不要抄作业(反正我本人没搞定,自己编译的能跑但是最多不到10tokens/s),直接用官方https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases的版本,3090下Windows x64 (CUDA 12)
            3、官方编译的版本能Qwen3.6 27B跑到35tokens/s,不过MTP没什么效果,我跑unsloth的MTP版本Qwen3.6 27B,也就只能跑到37tokens/s

            188067d1-3762-48c0-9bee-673d2d4ab02c-image.jpeg

            02bc2f94-3075-4d19-bc06-f9df4653f2b4-image.jpeg

            J 离线
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            joker_chang
            德高望重 劳动模范
            发表于 最后由 joker_chang 编辑
            #17

            9a1fc078-9911-4ed1-9d7c-6a2f95cced3a-image.jpeg

            这是我自己编译的llama.cpp

            同样的模型,同样的硬件,同样的启动脚本,差别简直了......

            32ad04c9-dd7c-4a0b-adb1-b48fce5945b7-image.jpeg

            这是https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases/download/b9305/llama-b9305-bin-win-cuda-12.4-x64.zip的

            哎~

            1 条回复 最后回复
            1
            • J joker_chang

              折腾了几天,踩了无数坑:
              1、windows10的电源一定要用卓越性能,不然GPU的频率根本跑不起来,会被限制到180w左右
              2、cmake编译llama.cpp不要抄作业(反正我本人没搞定,自己编译的能跑但是最多不到10tokens/s),直接用官方https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases的版本,3090下Windows x64 (CUDA 12)
              3、官方编译的版本能Qwen3.6 27B跑到35tokens/s,不过MTP没什么效果,我跑unsloth的MTP版本Qwen3.6 27B,也就只能跑到37tokens/s

              188067d1-3762-48c0-9bee-673d2d4ab02c-image.jpeg

              02bc2f94-3075-4d19-bc06-f9df4653f2b4-image.jpeg

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              johnnybegood
              劳动模范 技术大牛
              发表于 最后由 编辑
              #18

              @joker_chang 你MTP没设置好, 你看看我的帖子

              1 条回复 最后回复
              1
              • J joker_chang

                折腾了几天,踩了无数坑:
                1、windows10的电源一定要用卓越性能,不然GPU的频率根本跑不起来,会被限制到180w左右
                2、cmake编译llama.cpp不要抄作业(反正我本人没搞定,自己编译的能跑但是最多不到10tokens/s),直接用官方https://github.com/ggml-org/llama.cpp/releases的版本,3090下Windows x64 (CUDA 12)
                3、官方编译的版本能Qwen3.6 27B跑到35tokens/s,不过MTP没什么效果,我跑unsloth的MTP版本Qwen3.6 27B,也就只能跑到37tokens/s

                188067d1-3762-48c0-9bee-673d2d4ab02c-image.jpeg

                02bc2f94-3075-4d19-bc06-f9df4653f2b4-image.jpeg

                rock shiR 离线
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                rock shi
                劳动模范
                发表于 最后由 编辑
                #19

                @joker_chang 3090跑qwen27b,mtp理论上应该55-60t/s。
                你可以丢给AI让他帮你改一下启动代码。

                J 1 条回复 最后回复
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                • E 离线
                  E 离线
                  ezios
                  发表于 最后由 编辑
                  #20

                  prefill速度多少

                  J 1 条回复 最后回复
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                  • E ezios

                    prefill速度多少

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                    J 离线
                    joker_chang
                    德高望重 劳动模范
                    发表于 最后由 编辑
                    #21

                    @ezios
                    1172.52.843.679 I slot print_timing: id 0 | task 23268 | prompt eval time = 2163.02 ms / 1254 tokens ( 1.72 ms per token, 579.74 tokens per second)

                    这直接显示了prompt eval的速度。所以prefill速度是处理1254个token用了2163.02 ms,即1.72毫秒每token,或579.74 tokens/s。

                    1ce86a71-2324-4e29-961b-9770f464aa2f-image.jpeg

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                    • rock shiR rock shi

                      @joker_chang 3090跑qwen27b,mtp理论上应该55-60t/s。
                      你可以丢给AI让他帮你改一下启动代码。

                      J 离线
                      J 离线
                      joker_chang
                      德高望重 劳动模范
                      发表于 最后由 编辑
                      #22

                      @rock-shi

                      @rock-shi 经过论坛大神的指点(--ubatch-size 1024),和自己不断的折腾,能达到这个值了。

                      启动参数:
                      --host 0.0.0.0 ^
                      --port 3527 ^
                      --reasoning off ^
                      --n-gpu-layers -1 ^
                      --ctx-size 131072 ^
                      --batch-size 2048 ^
                      --ubatch-size 1024 ^
                      --flash-attn on ^
                      --cache-type-k q4_0 ^
                      --cache-type-v q4_0 ^
                      --spec-type draft-mtp,ngram-mod ^
                      --spec-draft-n-max 3 ^
                      --spec-ngram-mod-n-max 5 ^
                      --spec-ngram-mod-n-min 3 ^
                      --temp 0.7 ^
                      --parallel 1

                      J 1 条回复 最后回复
                      1
                      • J joker_chang

                        @rock-shi

                        @rock-shi 经过论坛大神的指点(--ubatch-size 1024),和自己不断的折腾,能达到这个值了。

                        启动参数:
                        --host 0.0.0.0 ^
                        --port 3527 ^
                        --reasoning off ^
                        --n-gpu-layers -1 ^
                        --ctx-size 131072 ^
                        --batch-size 2048 ^
                        --ubatch-size 1024 ^
                        --flash-attn on ^
                        --cache-type-k q4_0 ^
                        --cache-type-v q4_0 ^
                        --spec-type draft-mtp,ngram-mod ^
                        --spec-draft-n-max 3 ^
                        --spec-ngram-mod-n-max 5 ^
                        --spec-ngram-mod-n-min 3 ^
                        --temp 0.7 ^
                        --parallel 1

                        J 离线
                        J 离线
                        joker_chang
                        德高望重 劳动模范
                        发表于 最后由 编辑
                        #23

                        将启动脚本和运行日志丢给云端大模型(Qwen3.7-Max)分析,被告知:

                        一、“日志显示 ngram-mod 的接受率为 0(#acc drafts = 0, #acc tokens = 0),但它仍占用了 16MB 显存和每次推理的检查开销。”

                        移除:
                        【
                        ngram-mod ^
                        --spec-ngram-mod-n-max 5 ^
                        --spec-ngram-mod-n-min 3
                        】

                        二、启用 --kv-unified 以激活 idle slots 缓存
                        日志警告:【W srv init: --cache-idle-slots requires --kv-unified, disabling】

                        三、增大 Host Prompt Cache 上限
                        当前仅 8192 MiB(默认值),对于 coding 场景(大量重复系统提示词/代码库前缀)过于保守。

                        因此增加相关参数:【
                        --cache-ram 32768 ^
                        --kv-unified
                        】

                        修订启动参数:
                        --reasoning off ^
                        --n-gpu-layers -1 ^
                        --ctx-size 131072 ^
                        --batch-size 2048 ^
                        --ubatch-size 1024 ^
                        --flash-attn on ^
                        --cache-type-k q4_0 ^
                        --cache-type-v q4_0 ^
                        --spec-type draft-mtp ^
                        --spec-draft-n-max 3 ^
                        --temp 0.7 ^
                        --parallel 1 ^
                        --cache-ram 32768 ^
                        --kv-unified

                        感觉修改后,效果并不明显(没有提高也没有下降,正负值在1%上下)......

                        1 条回复 最后回复
                        0
                        • J 离线
                          J 离线
                          janebo
                          发表于 最后由 编辑
                          #24

                          最近也是纠结,手上也是有一张 3060 12g 卡是直接出掉换7900xtx,还是上买一张3060 12g 来,但是换两张3060 主板要换,我的主板小板只有一张16x PCI槽,折腾成本也高,最近在看3090 24g 基本上差不多六千多,跑ComfyUI是我的需求,模型我直接走供应商还比较方便。

                          terryT 1 条回复 最后回复
                          0
                          • J janebo

                            最近也是纠结,手上也是有一张 3060 12g 卡是直接出掉换7900xtx,还是上买一张3060 12g 来,但是换两张3060 主板要换,我的主板小板只有一张16x PCI槽,折腾成本也高,最近在看3090 24g 基本上差不多六千多,跑ComfyUI是我的需求,模型我直接走供应商还比较方便。

                            terryT 在线
                            terryT 在线
                            terry
                            超级版主
                            发表于 最后由 编辑
                            #25

                            @janebo 肯定是单卡好

                            油管:https://www.youtube.com/@抡锤者

                            1 条回复 最后回复
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                            • qw erQ 离线
                              qw erQ 离线
                              qw er
                              发表于 最后由 编辑
                              #26

                              3090插在X99的第几个卡槽啊,插在第1个的话第二个还能插显卡吗?第二个是X4还是X16的?我还没动手想抄作业

                              1 条回复 最后回复
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