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抡锤者

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  4. 准备好迎接Qwen3.8-Flash-Next 125B A6B

准备好迎接Qwen3.8-Flash-Next 125B A6B

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qwen
24 帖子 12 发布者 710 浏览
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  • Tony WangT Tony Wang

    @GitNo2

    到时候分享一下,Q4也行啊,参数大有参数大的优势,如果一台395能跑Q4,那性价比是不错的

    GitNo2G 离线
    GitNo2G 离线
    GitNo2
    编写于 最后由 编辑
    #12

    @Tony-Wang 现在的主力是qwen3.8 27b-udq8xl,用了395+3090,等过几天llama.cpp支持新模型,我就试试双机和单机+3090两种方案

    stxpnetS 1 条回复 最后回复
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    • GitNo2G GitNo2

      @Tony-Wang 现在的主力是qwen3.8 27b-udq8xl,用了395+3090,等过几天llama.cpp支持新模型,我就试试双机和单机+3090两种方案

      stxpnetS 离线
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      stxpnet
      超凡大师
      编写于 最后由 编辑
      #13

      @GitNo2 395和3090是怎样连接的呢? 有点好奇。 不在同一个机器的两张显卡,有没有可能通过超高速光纤网络进行互联呢?

      26-08-19
      双卡3090(8x8x无nvlink,p2p驱动) +Sglang+qwen 3.8 27B awq模型 [功耗异常弃用]
      8-20 用vllm 0.26+ Qwen3.8-27B-SmoothQuant-W8A8-INT8 200K上下文 ~50t/s

      terryT GitNo2G 2 条回复 最后回复
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      • stxpnetS stxpnet

        @GitNo2 395和3090是怎样连接的呢? 有点好奇。 不在同一个机器的两张显卡,有没有可能通过超高速光纤网络进行互联呢?

        terryT 在线
        terryT 在线
        terry
        超级版主
        编写于 最后由 编辑
        #14

        @stxpnet 这两张卡连起来不是很正常吗?3090显卡坞,雷电4/5,Oculink都行,系统lInux,驱动Vulkan,很多框架可以直接认出两张卡,分层计算。

        况且他的帖子,根本没说协同工作,或许它就是分开跑的.....

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

        GitNo2G 1 条回复 最后回复
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        • terryT terry

          @stxpnet 这两张卡连起来不是很正常吗?3090显卡坞,雷电4/5,Oculink都行,系统lInux,驱动Vulkan,很多框架可以直接认出两张卡,分层计算。

          况且他的帖子,根本没说协同工作,或许它就是分开跑的.....

          GitNo2G 离线
          GitNo2G 离线
          GitNo2
          编写于 最后由 编辑
          #15

          @terry 用的是oclulink连接,3090占用23.5g,其余的扔到395上

          1 条回复 最后回复
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          • stxpnetS stxpnet

            @GitNo2 395和3090是怎样连接的呢? 有点好奇。 不在同一个机器的两张显卡,有没有可能通过超高速光纤网络进行互联呢?

            GitNo2G 离线
            GitNo2G 离线
            GitNo2
            编写于 最后由 编辑
            #16

            @stxpnet 395不像dgx spark有200g,不过听说有人用oculink外接rdma网卡实现互联的

            1 条回复 最后回复
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            • stxpnetS stxpnet

              对啊,就看它优化得如何了。 我一直的设想是,这种MOE是文科生,回答问题速度快,多轮下来,直击一个问题的各个方面,然后最后进行一个大总结,速度快,角度全。应该和同等价值硬件能跑稠密模型有得一拼,然而事实却总是打脸。 我最后还是会选择稠密,宁愿久一点,都不要错一点。

              V 离线
              V 离线
              vosrock
              德高望重 劳动模范
              编写于 最后由 编辑
              #17

              @stxpnet 说:

              对啊,就看它优化得如何了。 我一直的设想是,这种MOE是文科生,回答问题速度快,多轮下来,直击一个问题的各个方面,然后最后进行一个大总结,速度快,角度全。应该和同等价值硬件能跑稠密模型有得一拼,然而事实却总是打脸。 我最后还是会选择稠密,宁愿久一点,都不要错一点。

              应该是激活参数的大小决定了能力上限了,A6B我倒是觉得小了点,不过等出来看看吧,之前尝试过QWEN3 CODER NEXT,80BA3B跑内存也能到1000PR30TS,这个速度实际上也可用了,这个125B估计又要Q4量化才玩得动了

              1 条回复 最后回复
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              • BunseiB 离线
                BunseiB 离线
                Bunsei
                德高望重
                编写于 最后由 编辑
                #18

                本来以为128G的模型,结果发现是一个快到200G的...只能等老哥们的实测效果了。

                A V 2 条回复 最后回复
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                • BunseiB Bunsei

                  本来以为128G的模型,结果发现是一个快到200G的...只能等老哥们的实测效果了。

                  A 离线
                  A 离线
                  applejuice
                  技术大牛 劳动模范
                  编写于 最后由 编辑
                  #19

                  @Bunsei max5 ultra 你值得拥有

                  BunseiB 1 条回复 最后回复
                  1
                  • A applejuice

                    @Bunsei max5 ultra 你值得拥有

                    BunseiB 离线
                    BunseiB 离线
                    Bunsei
                    德高望重
                    编写于 最后由 编辑
                    #20

                    @applejuice 说:

                    @Bunsei max5 ultra 你值得拥有

                    我在等第一波测评出来。 如果效果好的话,我打算换个平台。不用AM5了...

                    1 条回复 最后回复
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                    • Arroyo CheungA 离线
                      Arroyo CheungA 离线
                      Arroyo Cheung
                      编写于 最后由 编辑
                      #21

                      下载中
                      d6ae9ca1-7b30-43c9-859a-7593299d14ee-image.jpeg

                      1 条回复 最后回复
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                      • BunseiB Bunsei

                        本来以为128G的模型,结果发现是一个快到200G的...只能等老哥们的实测效果了。

                        V 离线
                        V 离线
                        vosrock
                        德高望重 劳动模范
                        编写于 最后由 vosrock 编辑
                        #22

                        @Bunsei 说:

                        本来以为128G的模型,结果发现是一个快到200G的...只能等老哥们的实测效果了。

                        毕竟这么大的模型开放权重,我倒是觉得用不起不是别人的问题,是我的问题

                        1 条回复 最后回复
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                        • David ChenD 离线
                          David ChenD 离线
                          David Chen
                          编写于 最后由 编辑
                          #23

                          我剛剛丟給AI了....她生成好 llama啟動指令,我明早起來驗收

                          1 条回复 最后回复
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                          • Francis ChengF 离线
                            Francis ChengF 离线
                            Francis Cheng
                            编写于 最后由 编辑
                            #24

                            https://huggingface.co/Baekpica/Qwen3.8-Flash-Next-Mixed-Quant-GGUF
                            這裡有大神在測試Gdx Spark,打算拿板凳等他。

                            1 条回复 最后回复
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