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抡锤者

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买了2张5060Ti,谁能跑最便宜的Qwen 27B?

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  • S 离线
    S 离线
    stakira
    编写于 最后由 编辑
    #14

    两张 5060 ti 用 vllm 跑 tensor parallel 速度应该不错的,期待实测数字

    AresROCA 1 条回复 最后回复
    0
    • Vivid VectorV Vivid Vector

      @Tide 限制显卡功率,同时给显存超频,测试一下稳定性。
      我用着2080Ti 22GB改水冷的,用Nvidia Inspector工具,把功率限制在200W~230W,核心超频+40Mhz(也可以不超核心),显存超频+1200Mhz,跑下来温度最高只有不到50°C,热点不超过65°C,室温27°C左右。
      c5e7bceb-5567-4c81-a8fe-141ef62f31cb-image.jpeg
      显存超频后带宽721.6GB/s,相比默认的616GB/s,提升超过17%,完美抵消限制功率导致的核心频率下降带来的性能损失,直接节约100W,33%的功率

      Qwen 27B Q4_K_M,上下文开32K跑下来,decode 25 tok/s

      用Llama.cpp benchmark跑分如图:
      全默认,显卡功率300W:
      651469fd-d0f4-49b3-9a39-0b9db73f5c9d-image.jpeg

      核心超频+40Mhz,显存超频+1200Mhz:
      2d1fcffb-c888-402a-a6bf-5634b04712d4-image.jpeg

      核心超频+40Mhz,显存超频+1200Mhz,显卡功率锁67%限制在200W:
      daa6d53a-0eef-4ffb-85ab-14ad9a2030a4-image.jpeg

      大语言模型主的矩阵运算要跑在GPU的Tensor Cores上,对GPU其他部分如大量的SM单元里的CUDA核心占用不高,GPU此时对功率的实际消耗并不需要太高。

      并且大语言模型prefill阶段对核心频率有一定依赖,但降频对prefill性能影响不太大。
      decode吐字阶段,对显存带宽的依赖程度大于核心算力,经常是显存带宽不足,喂不饱核心,核心有很多时间都在空转等数据。

      综上,你的3080可以尝试限制功率,并小超显存,给显卡背板加装散热铝片+风扇。
      然后实测看看数据。

      terryT 离线
      terryT 离线
      terry
      编写于 最后由 编辑
      #15

      @Vivid-Vector 牛逼啊兄弟,居然这么会玩,发个帖子说下你的2080Ti,我说2080Ti是垃圾之后,很多人不爽喷我,我想是不是我太武断了,你有信息分享下。跑大模型,ComfyUI实际体验,最好带图,让我坐一起视频,嘿嘿 🤤

      1 条回复 最后回复
      1
      • 19-徐福政1 19-徐福政

        @Eric-HO
        是用 https://github.com/TheTom/llama-cpp-turboquant 嗎
        能跑多少 t/s
        能給我llama.cpp的參數嗎 我想參考

        你覺得我現在只有一張3070ti 8g 如果再加一張3060 12g能順跑3.6-27B-Q4KM嗎

        我現在用
        cpu 5900x
        ram 64g
        gpu 3070ti 8g

        -ngl 9 -c 87475 -np 1 -t 12 -b 1024
        -ctk turbo4 -ctv turbo4 -fa on
        --jinja --cache-reuse 1024
        --slot-save-path cache --spec-type ngram-mod
        --spec-ngram-size-n 6 `
        --draft-min 16 --draft-max 96

        qwen3.6-27b-q4_k_m.gguf 2.84 t/s 左右
        Qwen3.6-35B-A3B-IQ4_XS.gguf 35 t/s 左右

        terryT 离线
        terryT 离线
        terry
        编写于 最后由 编辑
        #16

        @19-徐福政 你两张3070ti也只有16g,它还是会offload到CPU还是慢,27b稠密是推理时必须27b全量参与,Moe快是因为专家load到显存中去。你不要升级,就用35b a3b挺好的,差距当然有,但是没到不能玩,配置一个在线Deepseek,搞不定的事让Deepseek 跑。

        1 条回复 最后回复
        1
        • S seewoscott

          @Eric-HO 这是通过NV link显存合并的吗?

          terryT 离线
          terryT 离线
          terry
          编写于 最后由 编辑
          #17

          @seewoscott 不需要,走PICE就可以

          1 条回复 最后回复
          1
          • S stakira

            两张 5060 ti 用 vllm 跑 tensor parallel 速度应该不错的,期待实测数字

            AresROCA 离线
            AresROCA 离线
            AresROC
            编写于 最后由 AresROC 编辑
            #18

            @stakira 今天才收到其中一張RTX 5060Ti,另外一張要等個星期。

            明天計劃收購兩個R T X 3090 希望成功到手試試。

            實際測試方法還要研究研究。傷腦筋還要搞個NvLink。。。

            terryT S 2 条回复 最后回复
            1
            • AresROCA AresROC

              @stakira 今天才收到其中一張RTX 5060Ti,另外一張要等個星期。

              明天計劃收購兩個R T X 3090 希望成功到手試試。

              實際測試方法還要研究研究。傷腦筋還要搞個NvLink。。。

              terryT 离线
              terryT 离线
              terry
              编写于 最后由 编辑
              #19

              @AresROC 到时候记得发一个详细的测试帖子,如果有双3090测试的更好,我白嫖做视频。

              AresROCA 1 条回复 最后回复
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              • S 离线
                S 离线
                steafler
                编写于 最后由 编辑
                #20

                直接卖了,换4080S

                1 条回复 最后回复
                0
                • terryT terry

                  @AresROC 到时候记得发一个详细的测试帖子,如果有双3090测试的更好,我白嫖做视频。

                  AresROCA 离线
                  AresROCA 离线
                  AresROC
                  编写于 最后由 编辑
                  #21

                  @terry 好的,我做了RTX 5070 Ti加上RTX 5060 Ti 16GB. PCIe 3.0x4 Bus. Qwen3.6-27b 速度还可以Q4有26.7 Token/s。LmStudio会把大部分记忆体放在5070 T I上。

                  單卡3090 Q4得到35 Token/s. Power limit 80%让记忆体温度低一点先 不然会升到105度C

                  我也是50+看到你今天的视频有提到😆

                  目前只是搞windows加上LMStudio。日后改进Linux加上vLLM或别的。还会搞ComfyUi。

                  我找到一个电脑可以塞這两个3090。我會想辦法先測試一下再等NvL ink到货。

                  terryT 1 条回复 最后回复
                  2
                  • AresROCA AresROC

                    @terry 好的,我做了RTX 5070 Ti加上RTX 5060 Ti 16GB. PCIe 3.0x4 Bus. Qwen3.6-27b 速度还可以Q4有26.7 Token/s。LmStudio会把大部分记忆体放在5070 T I上。

                    單卡3090 Q4得到35 Token/s. Power limit 80%让记忆体温度低一点先 不然会升到105度C

                    我也是50+看到你今天的视频有提到😆

                    目前只是搞windows加上LMStudio。日后改进Linux加上vLLM或别的。还会搞ComfyUi。

                    我找到一个电脑可以塞這两个3090。我會想辦法先測試一下再等NvL ink到货。

                    terryT 离线
                    terryT 离线
                    terry
                    编写于 最后由 编辑
                    #22

                    @AresROC 有空多弄点分享帖子,我一看有图有真相,我就不用什么都自己验证了,相互学习。

                    1 条回复 最后回复
                    1
                    • Vivid VectorV Vivid Vector

                      @Tide
                      nvtop也是个不错的N卡监控工具,支持多卡
                      fa5aab5b-f138-4ef8-a014-297c9638bc60-image.jpeg

                      TideT 离线
                      TideT 离线
                      Tide
                      编写于 最后由 编辑
                      #23

                      Vivid-Vector 👍 下载个来试试

                      1 条回复 最后回复
                      0
                      • Vivid VectorV Vivid Vector

                        @Tide 限制显卡功率,同时给显存超频,测试一下稳定性。
                        我用着2080Ti 22GB改水冷的,用Nvidia Inspector工具,把功率限制在200W~230W,核心超频+40Mhz(也可以不超核心),显存超频+1200Mhz,跑下来温度最高只有不到50°C,热点不超过65°C,室温27°C左右。
                        c5e7bceb-5567-4c81-a8fe-141ef62f31cb-image.jpeg
                        显存超频后带宽721.6GB/s,相比默认的616GB/s,提升超过17%,完美抵消限制功率导致的核心频率下降带来的性能损失,直接节约100W,33%的功率

                        Qwen 27B Q4_K_M,上下文开32K跑下来,decode 25 tok/s

                        用Llama.cpp benchmark跑分如图:
                        全默认,显卡功率300W:
                        651469fd-d0f4-49b3-9a39-0b9db73f5c9d-image.jpeg

                        核心超频+40Mhz,显存超频+1200Mhz:
                        2d1fcffb-c888-402a-a6bf-5634b04712d4-image.jpeg

                        核心超频+40Mhz,显存超频+1200Mhz,显卡功率锁67%限制在200W:
                        daa6d53a-0eef-4ffb-85ab-14ad9a2030a4-image.jpeg

                        大语言模型主的矩阵运算要跑在GPU的Tensor Cores上,对GPU其他部分如大量的SM单元里的CUDA核心占用不高,GPU此时对功率的实际消耗并不需要太高。

                        并且大语言模型prefill阶段对核心频率有一定依赖,但降频对prefill性能影响不太大。
                        decode吐字阶段,对显存带宽的依赖程度大于核心算力,经常是显存带宽不足,喂不饱核心,核心有很多时间都在空转等数据。

                        综上,你的3080可以尝试限制功率,并小超显存,给显卡背板加装散热铝片+风扇。
                        然后实测看看数据。

                        TideT 离线
                        TideT 离线
                        Tide
                        编写于 最后由 Tide 编辑
                        #24

                        @Vivid-Vector 牛逼,我也想限制一下3080的功率,显卡背板太烫手。这贴我留下了。感谢

                        1 条回复 最后回复
                        0
                        • AresROCA 离线
                          AresROCA 离线
                          AresROC
                          编写于 最后由 编辑
                          #25

                          RTX3090 更新记忆前后的散热。温度一定要看着点。😅
                          IMG_2056.jpeg

                          terryT 1 条回复 最后回复
                          1
                          • 林小麟林 离线
                            林小麟林 离线
                            林小麟
                            编写于 最后由 编辑
                            #26

                            小白如果要即插即用,兩張5060TI 16G 插X99,用windows LMstudio,直接載QWEN3.6 27B Q4KM,KV Q8量化,可以拉到120k context,速度大概18token/s。以上是個人親測,屬於可用的程度。

                            1 条回复 最后回复
                            1
                            • TideT Tide

                              我的3080跑3.6-27B-Q4KM 上下文65536刚刚够用,每秒差不多32token。对我来说也满足了,毕竟3080玩本地部署才刚刚够入门。刚加载的时候占用18181M显存,随着对话没啥变化。我一般开着watch -n 2 nvidia-smi实时监控显卡,我现在就怕它高温。显存温度最高来到92度,让我揪心。

                              yesen19771004Y 离线
                              yesen19771004Y 离线
                              yesen19771004
                              编写于 最后由 编辑
                              #27

                              @Tide 上下文64K有点不够,128K就很棒。不过估计再几个月,用V4架构的新的小模型出来,上下文就足够大了。

                              1 条回复 最后回复
                              1
                              • AresROCA AresROC

                                RTX3090 更新记忆前后的散热。温度一定要看着点。😅
                                IMG_2056.jpeg

                                terryT 离线
                                terryT 离线
                                terry
                                编写于 最后由 编辑
                                #28

                                @AresROC 老弟这工件台专业啊

                                1 条回复 最后回复
                                0
                                • AresROCA AresROC

                                  @stakira 今天才收到其中一張RTX 5060Ti,另外一張要等個星期。

                                  明天計劃收購兩個R T X 3090 希望成功到手試試。

                                  實際測試方法還要研究研究。傷腦筋還要搞個NvLink。。。

                                  S 离线
                                  S 离线
                                  stakira
                                  编写于 最后由 编辑
                                  #29

                                  @AresROC 催更了兄弟

                                  AresROCA 1 条回复 最后回复
                                  0
                                  • S stakira

                                    @AresROC 催更了兄弟

                                    AresROCA 离线
                                    AresROCA 离线
                                    AresROC
                                    编写于 最后由 AresROC 编辑
                                    #30

                                    @stakira 5060Ti #2 仍未收到. 上面有同仁發的速度可以參考。vLLM 环境我会尽快搞。

                                    RTX 3090 双卡LlamaCpp相关内容,在另一篇帖子中可查看。

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                                    • jianyuan zhangJ 离线
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                                      jianyuan zhang
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                                      #31

                                      @terry 我有张改的4090散热器的TESLA V100 32G,想问下能不能跑本地QWEN3.6 27B?

                                      terryT 1 条回复 最后回复
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                                      • jianyuan zhangJ jianyuan zhang

                                        @terry 我有张改的4090散热器的TESLA V100 32G,想问下能不能跑本地QWEN3.6 27B?

                                        terryT 离线
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                                        terry
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                                        #32

                                        @jianyuan-zhang 简单说就是不能,很慢,体验很差,不值得折腾。

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                                          #33

                                          @terry OK ,谢谢,马上处理掉

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