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抡锤者

  1. 主页
  2. AI硬件
  3. 双 3090(NVLink)跑 Qwen3.6-27B,128K 上下文实测

双 3090(NVLink)跑 Qwen3.6-27B,128K 上下文实测

已定时 已固定 已锁定 已移动 AI硬件
nvidiartx3090multi-gpu
44 帖子 16 发布者 1.4k 浏览 2 关注中
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  • Leon YL Leon Y

    我的也是3090x2+NVLink,vLLM跑Qwen3.6-27B 性能
    Narrative
    • 吞吐: 92.4 tok/s

    Code
    • 吞吐: 99.0 tok/s

    Larry WangL 离线
    Larry WangL 离线
    Larry Wang
    编写于 最后由 编辑
    #29

    @Leon-Y 3090的nvlink在哪里买?多少钱呀?

    Leon YL 1 条回复 最后回复
    0
    • Larry WangL Larry Wang

      @Leon-Y 3090的nvlink在哪里买?多少钱呀?

      Leon YL 离线
      Leon YL 离线
      Leon Y
      编写于 最后由 编辑
      #30

      @Larry-Wang 说:

      @Leon-Y 3090的nvlink在哪里买?多少钱呀?

      taobao, RMB2500

      A 1 条回复 最后回复
      0
      • A applejuice

        @Leon-Y prefill 呢?

        Leon YL 离线
        Leon YL 离线
        Leon Y
        编写于 最后由 编辑
        #31

        @applejuice 说:

        @Leon-Y prefill 呢?

        忘了看了

        1 条回复 最后回复
        0
        • Leon YL Leon Y

          @Larry-Wang 说:

          @Leon-Y 3090的nvlink在哪里买?多少钱呀?

          taobao, RMB2500

          A 离线
          A 离线
          applejuice
          劳动模范 德高望重
          编写于 最后由 编辑
          #32

          @Leon-Y 说:

          @Larry-Wang 说:

          @Leon-Y 3090的nvlink在哪里买?多少钱呀?

          taobao, RMB2500

          3槽的吧? 那么贵

          1 条回复 最后回复
          0
          • A applejuice

            声明:这篇东西是叫AI 总结的

            交作业。双 3090 跑 Qwen3.6-27B,测了上下文深度对速度的影响

            GPU:RTX 3090 ×2,已上 NVLink(nvidia-smi topo -m 显示 NV4,4 条 link 各 14GB/s,约 56GB/s)
            模型:Qwen3.6-27B-UD-Q4_K_XL(unsloth 动态量化) --- 下载错了 将就用
            引擎:llama.cpp 自编译(CUDA),layer-split(默认模式)
            KV cache:q8_0,上下文 153600
            开了 MTP(--spec-type draft-mtp --spec-draft-n-max 3)、flash-attn

            测试方法: 每次冷 prefill,关掉 prompt cache,数字比较实在。脚本跑 /completion 读 timings。
            prompt_n | prefill t/s | gen t/s | 总显存 | 功耗
            782 | 708.8 | 59.2 | 34.7G | 440W
            6155 | 1285.9 | 58.5 | 34.8G | 436W
            24587 | 1249.5 | 54.6 | 34.8G | 441W
            98315 | 835.4 | 47.4 | 34.8G | 441W
            135017 | 694.2 | 43.2 | 34.8G | 444W

            解码 59 → 43 t/s,从 800 一路到 135K 上下文只掉 27%,曲线相当平,不像单卡过了 64K 就断崖
            显存全程稳定 34.7G(KV cache 启动时按满 context 预分配),48G 总显存还剩富裕,上下文还能再往上拉
            prefill 在中段(6K~24K)能冲到 1250+ t/s,深上下文回落到 700 左右
            双卡 layer-split,两张卡轮流跑,速度约等于单卡——双卡的收益主要是"显存容量",能塞下深上下文
            功耗双卡合计稳定 ~440W

            一开始先用vllm 跑两张卡 结果只有7t/s, 所以先用上llama 然后在看能不能用上NVLINK
            现在还叫claude 解决vllm 然后测试

            T 离线
            T 离线
            topgun2000
            编写于 最后由 topgun2000 编辑
            #33

            @applejuice 我和你试了几乎完全一样的设置Qwen3.6-27B-UD-Q4_K_XL,不过是单卡4090 24GB,所以上下文只能装120000。MTP开了以后大概能85~90tps,不开大概45tps,vram用了23GB

            1 条回复 最后回复
            0
            • D davidwei0826

              双卡3090 vLLM跑Qwen3.6-27B,强烈建议关注: https://github.com/noonghunna/club-3090 。
              我自己的环境: 双卡3090 nvlink,模型Qwen3.6-27B-autoround-int4。 kv cache fp8_e5m2量化, 上下文长度 262144 。采用 dual-mtp 的vllm运行参数和测试脚本(soak-test.sh), p50_decode_tps:61.34;p95_ttft_ms:4864 。
              官方给的测试,应该能到接近70tps,我的还有优化空间,但是能用了就没折腾,参考DUAL_CARD.md。
              num_speculative_tokens我测了2,3,4,5。效果上3最好。

              启动脚本:

              root@NV-AI-3090Dual2:~# cat vllm.qwen3.6-27b.sh 
              #!/bin/bash
              source /root/.bashrc
              source /root/venv/bin/activate
              # vLLM 启动脚本 — Qwen3.6-27B-AutoRound-INT4
              # 用法: bash start-vllm-qwen3.6.sh [TP] [PP]
              #   TP: tensor-parallel size,默认 2
              #   PP: pipeline-parallel size,默认 1
              
              set -e
              
              # ========== 参数 ==========
              TP="${1:-${TP:-2}}"
              PP="${2:-${PP:-1}}"
              MODEL_PATH="/root/models/qwen3.6-27b-autoround-int4"
              PORT="${PORT:-8000}"
              HOST="${HOST:-0.0.0.0}"
              MAX_MODEL_LEN="${MAX_MODEL_LEN:-262144}"
              GPU_MEM_UTIL="${GPU_MEMORY_UTILIZATION:-0.92}"
              KV_CACHE_DTYPE="${KV_CACHE_DTYPE:-fp8_e5m2}"
              TEMP="${TEMP:-${TEMPERATURE:-0.6}}"
              TOP_P="${TOP_P:-0.95}"
              TOP_K="${TOP_K:-20}"
              MIN_P="${MIN_P:-0.0}"
              REPEAT_PENALTY="${REPEAT_PENALTY:-1.0}"
              
              # speculative decoding
              SPECULATIVE_CONFIG='{"method":"mtp","num_speculative_tokens":3}'
              
              # 推理模板参数(关闭 thinking)
              CHAT_TEMPLATE_KWARGS='{"enable_thinking": false}'
              
              # ========== 环境变量 ==========
              export NVIDIA_VISIBLE_DEVICES="${NVIDIA_VISIBLE_DEVICES:-all}"
              export HUGGING_FACE_HUB_TOKEN="${HF_TOKEN:-}"
              export VLLM_WORKER_MULTIPROC_METHOD=spawn
              export NCCL_CUMEM_ENABLE=0
              export NCCL_P2P_DISABLE=0
              export VLLM_NO_USAGE_STATS=1
              export VLLM_USE_FLASHINFER_SAMPLER=1
              export OMP_NUM_THREADS=1
              export PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF="expandable_segments:True,max_split_size_mb:512"
              
              # NVLink 检测(自行补充 detect_nvlink.sh 逻辑,或删掉这两行)
              # source /etc/club3090/detect_nvlink.sh
              # _NVLINK_ENABLED=0  # 手动设置:0=无NVLink, 1=NvLink开启
              
              # ========== 构建命令 ==========
              ARGS=(
                  --model "$MODEL_PATH"
                  --served-model-name qwen3.6-27b-autoround
                  --quantization auto_round
                  --dtype float16
                  --tensor-parallel-size "$TP"
                  --pipeline-parallel-size "$PP"
                  --max-model-len "$MAX_MODEL_LEN"
                  --gpu-memory-utilization "$GPU_MEM_UTIL"
                  --max-num-seqs 2
                  --max-num-batched-tokens 8192
                  --kv-cache-dtype "$KV_CACHE_DTYPE"
                  --trust-remote-code
                #  --chat-template "${CHAT_TEMPLATE}"      # 没有自定义模板文件则删除此行
                  --reasoning-parser qwen3
                  --default-chat-template-kwargs "$CHAT_TEMPLATE_KWARGS"
                  --enable-auto-tool-choice
                  --tool-call-parser qwen3_coder
                  --enable-prefix-caching
                  --enable-chunked-prefill
                  --disable-custom-all-reduce
                  --speculative-config "$SPECULATIVE_CONFIG"
                  --override-generation-config "{\"temperature\":${TEMP},\"top_p\":${TOP_P},\"top_k\":${TOP_K},\"min_p\":${MIN_P},\"repetition_penalty\":${REPEAT_PENALTY}}"
                  --host "$HOST"
                  --port "$PORT"
              )
              
              echo "=========================================="
              echo "启动 vLLM | TP=$TP PP=$PP | $MODEL_PATH"
              echo "=========================================="
              echo "命令: vllm serve ${ARGS[*]}"
              echo ""
              
              exec vllm serve "${ARGS[@]}"
              deactivate
              

              690b1b73-3362-480f-aa88-ced512707a88-image.jpeg

              8ce14e76-e0ca-4006-860e-74f7f52ad455-image.jpeg

              T 离线
              T 离线
              topgun2000
              编写于 最后由 topgun2000 编辑
              #34

              @applejuice 我觉得结果很不错,NVlink通信损失小,TP是算力叠加,所以2x3090在这种情况下tps能接近或者等同单卡4090算力,而且上下文能更多

              @Leon-Y 为什么你的数据比 @applejuice 的好很多?

              A 1 条回复 最后回复
              0
              • T topgun2000

                @applejuice 我觉得结果很不错,NVlink通信损失小,TP是算力叠加,所以2x3090在这种情况下tps能接近或者等同单卡4090算力,而且上下文能更多

                @Leon-Y 为什么你的数据比 @applejuice 的好很多?

                A 离线
                A 离线
                applejuice
                劳动模范 德高望重
                编写于 最后由 编辑
                #35

                @topgun2000 模型不一样
                如果用那个模型 开mtp 结果差不多

                T 1 条回复 最后回复
                0
                • A applejuice

                  @topgun2000 模型不一样
                  如果用那个模型 开mtp 结果差不多

                  T 离线
                  T 离线
                  topgun2000
                  编写于 最后由 topgun2000 编辑
                  #36

                  @applejuice 了解了,他用的是int4的文字模型,所以TP更快一些

                  1 条回复 最后回复
                  0
                  • A applejuice

                    声明:这篇东西是叫AI 总结的

                    交作业。双 3090 跑 Qwen3.6-27B,测了上下文深度对速度的影响

                    GPU:RTX 3090 ×2,已上 NVLink(nvidia-smi topo -m 显示 NV4,4 条 link 各 14GB/s,约 56GB/s)
                    模型:Qwen3.6-27B-UD-Q4_K_XL(unsloth 动态量化) --- 下载错了 将就用
                    引擎:llama.cpp 自编译(CUDA),layer-split(默认模式)
                    KV cache:q8_0,上下文 153600
                    开了 MTP(--spec-type draft-mtp --spec-draft-n-max 3)、flash-attn

                    测试方法: 每次冷 prefill,关掉 prompt cache,数字比较实在。脚本跑 /completion 读 timings。
                    prompt_n | prefill t/s | gen t/s | 总显存 | 功耗
                    782 | 708.8 | 59.2 | 34.7G | 440W
                    6155 | 1285.9 | 58.5 | 34.8G | 436W
                    24587 | 1249.5 | 54.6 | 34.8G | 441W
                    98315 | 835.4 | 47.4 | 34.8G | 441W
                    135017 | 694.2 | 43.2 | 34.8G | 444W

                    解码 59 → 43 t/s,从 800 一路到 135K 上下文只掉 27%,曲线相当平,不像单卡过了 64K 就断崖
                    显存全程稳定 34.7G(KV cache 启动时按满 context 预分配),48G 总显存还剩富裕,上下文还能再往上拉
                    prefill 在中段(6K~24K)能冲到 1250+ t/s,深上下文回落到 700 左右
                    双卡 layer-split,两张卡轮流跑,速度约等于单卡——双卡的收益主要是"显存容量",能塞下深上下文
                    功耗双卡合计稳定 ~440W

                    一开始先用vllm 跑两张卡 结果只有7t/s, 所以先用上llama 然后在看能不能用上NVLINK
                    现在还叫claude 解决vllm 然后测试

                    qw erQ 离线
                    qw erQ 离线
                    qw er
                    编写于 最后由 编辑
                    #37

                    @applejuice 兄弟 哪个主板可以插双3090啊 这个卡台厚了 论坛洋垃圾的主板行吗

                    A E 2 条回复 最后回复
                    0
                    • qw erQ qw er

                      @applejuice 兄弟 哪个主板可以插双3090啊 这个卡台厚了 论坛洋垃圾的主板行吗

                      A 离线
                      A 离线
                      applejuice
                      劳动模范 德高望重
                      编写于 最后由 编辑
                      #38

                      @qw-er 说:

                      @applejuice 兄弟 哪个主板可以插双3090啊 这个卡台厚了 论坛洋垃圾的主板行吗

                      我的是涡轮卡
                      一张卡占 2 条 正常间距的pcie16

                      我用的是x10-x99-8d
                      只有双路的pcie 16间距 才能插nvlink

                      1 条回复 最后回复
                      0
                      • qw erQ qw er

                        @applejuice 兄弟 哪个主板可以插双3090啊 这个卡台厚了 论坛洋垃圾的主板行吗

                        E 离线
                        E 离线
                        ezios
                        编写于 最后由 编辑
                        #39

                        @qw-er
                        不如买个架子
                        fe8d859d-e2b1-4235-8d71-a6acb5077c49-image.jpeg

                        mei liM A 2 条回复 最后回复
                        0
                        • 潘旭高潘 离线
                          潘旭高潘 离线
                          潘旭高
                          编写于 最后由 编辑
                          #40

                          有没有配置清单,我都纠结几天了,是买两个3090还是买1个4080S

                          A 1 条回复 最后回复
                          0
                          • E ezios

                            @qw-er
                            不如买个架子
                            fe8d859d-e2b1-4235-8d71-a6acb5077c49-image.jpeg

                            mei liM 离线
                            mei liM 离线
                            mei li
                            德高望重 劳动模范
                            编写于 最后由 编辑
                            #41

                            @ezios 牛逼但是木板不导热

                            1 条回复 最后回复
                            0
                            • 潘旭高潘 潘旭高

                              有没有配置清单,我都纠结几天了,是买两个3090还是买1个4080S

                              A 离线
                              A 离线
                              applejuice
                              劳动模范 德高望重
                              编写于 最后由 编辑
                              #42

                              @潘旭高 说:

                              有没有配置清单,我都纠结几天了,是买两个3090还是买1个4080S

                              不怕吵 不怕热 3090

                              1 条回复 最后回复
                              0
                              • E ezios

                                @qw-er
                                不如买个架子
                                fe8d859d-e2b1-4235-8d71-a6acb5077c49-image.jpeg

                                A 离线
                                A 离线
                                applejuice
                                劳动模范 德高望重
                                编写于 最后由 applejuice 编辑
                                #43

                                @ezios 说:

                                @qw-er
                                不如买个架子
                                fe8d859d-e2b1-4235-8d71-a6acb5077c49-image.jpeg

                                我的nvlink 好像有问题 寄给卖家 一个星期多 还没消息
                                你买这个多少钱

                                箱子颜值高点✌

                                E 1 条回复 最后回复
                                1
                                • A applejuice

                                  @ezios 说:

                                  @qw-er
                                  不如买个架子
                                  fe8d859d-e2b1-4235-8d71-a6acb5077c49-image.jpeg

                                  我的nvlink 好像有问题 寄给卖家 一个星期多 还没消息
                                  你买这个多少钱

                                  箱子颜值高点✌

                                  E 离线
                                  E 离线
                                  ezios
                                  编写于 最后由 ezios 编辑
                                  #44

                                  @applejuice 架子65,延长线贵延长线要¥69,30厘米的

                                  nvlink是卖显卡那个二手店套餐送的

                                  1 条回复 最后回复
                                  0

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