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请教pro6000同时跑comfyui视频和hermes+qwen3.6-27B-Q4任务会部会卡?

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  • terryT 在线
    terryT 在线
    terry
    编写于 最后由 编辑
    #4

    睡了一夜啊,我是困了立刻睡,自然醒,不困就做事,我并非是熬夜,是没有规律。不要太把自己当回事,也不要太不把自己当回事,就是这个状态。顺其自然

    D Dalu FamaD 2 条回复 最后回复
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    • terryT terry

      睡了一夜啊,我是困了立刻睡,自然醒,不困就做事,我并非是熬夜,是没有规律。不要太把自己当回事,也不要太不把自己当回事,就是这个状态。顺其自然

      D 离线
      D 离线
      Daniel
      编写于 最后由 编辑
      #5

      @terry 天道经典语录😄😄。核心还是要习惯顺应身体规律,要不然身体会造反,吃啥也没用,深度睡眠最好

      1 条回复 最后回复
      0
      • terryT 在线
        terryT 在线
        terry
        编写于 最后由 编辑
        #6

        我感冒基本不吃药,那几天难受,但是过几天就好了,这些年没怎么生过大病,但是感冒每年几次,基本没办法躲掉,固定的时间一定会有。

        1 条回复 最后回复
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        • terryT terry

          睡了一夜啊,我是困了立刻睡,自然醒,不困就做事,我并非是熬夜,是没有规律。不要太把自己当回事,也不要太不把自己当回事,就是这个状态。顺其自然

          Dalu FamaD 离线
          Dalu FamaD 离线
          Dalu Fama
          编写于 最后由 编辑
          #7

          @terry 熬夜的人,阳光晒的少,所以要补充维b和c,自从开始学ai,我也是日夜颠倒,困了就睡,醒了就学,一点不规律,这两天脑子嗡嗡的!

          terryT 1 条回复 最后回复
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          • Dalu FamaD Dalu Fama

            @terry 熬夜的人,阳光晒的少,所以要补充维b和c,自从开始学ai,我也是日夜颠倒,困了就睡,醒了就学,一点不规律,这两天脑子嗡嗡的!

            terryT 在线
            terryT 在线
            terry
            编写于 最后由 编辑
            #8

            @Dalu-Fama 每天200个俯卧撑,日撸三次,身体就扛住了,哪天直接送走,也就是一闭眼的事,别那么在乎自己😂

            1 条回复 最后回复
            0
            • t68823878T 离线
              t68823878T 离线
              t68823878
              编写于 最后由 编辑
              #9

              我也是在纠结这个问题,comfyui也不是全天都在跑,闲置的时候就感觉挺浪费的,如果再装一台来分任务感觉又多花了钱。如果用PRO 6000跑comfyui,然后hermes直接接入DEEPSEEK V4的话,这样是不是就舒坦多了,主要是DEEPSEEK费用比较便宜。或者说是跑comfyui的时候hermes就调用DEEPSEEK API,不跑的时候就调用本地QWEN3.6 27B。

              terryT 1 条回复 最后回复
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              • t68823878T t68823878

                我也是在纠结这个问题,comfyui也不是全天都在跑,闲置的时候就感觉挺浪费的,如果再装一台来分任务感觉又多花了钱。如果用PRO 6000跑comfyui,然后hermes直接接入DEEPSEEK V4的话,这样是不是就舒坦多了,主要是DEEPSEEK费用比较便宜。或者说是跑comfyui的时候hermes就调用DEEPSEEK API,不跑的时候就调用本地QWEN3.6 27B。

                terryT 在线
                terryT 在线
                terry
                编写于 最后由 编辑
                #10

                @t68823878 没问题啊,扛得住,偶尔抢资源而已

                1 条回复 最后回复
                0
                • benton yiB 离线
                  benton yiB 离线
                  benton yi
                  编写于 最后由 编辑
                  #11

                  这个问题也是我这两天一直在折腾的问题,现在已经初步有了个眉目。先说结论:
                  结论是可以,架构是vLLM + qwen3.6-27b-NVFP4(3并行)+ ComfyUI(Qwen-Image-Edit-BF16)
                  或者vLLM + qwen3.6-27b-FP8(2并行)+ ComfyUI(Qwen-Image-Edit-FP8)

                  我的提示词是这样的:
                  我现在要在本地部署vLLM运行qwen3.6-27b来推理Hermes也就是你。在飞书远程工作的同时,还要用到本地的ComfyUI工作流进行文生图或者图改生图,大多是Qwen-Image-2512,少量用到Qwen-Image-Edit,这些模型都在/home/bentonyi/ComfyUI-master/models/unet,你可以自己看。目前的qwen3.6-27b模型情况是有一个NVFP4量化,一个FP8量化。
                  以上是具体现状,我的底线要求是:
                  1,任何条件下不能触发把KV Cache放到内存里交换让CPU跑的情况;
                  2,上下文128k满载、并发2倍冗余以内、mtp种子为4的极端情况下vLLM不得oom;
                  3,在qwen3.6-27b和comfyUI工作流并行任务期间,假设一旦出现显存吃紧或者占满,崩溃运行失败的只能是comfyUI,vLLM不得受到任何影响(因为我要远程处理,vLLM和hermes必须在线);
                  你给我推荐一个建议运行的qwen3.6模型版本,以及相对应vLLM的运行参数(尤其是留足comfyUI工作显存后的推荐并发上限)

                  这是智力密集型的plan类工作,我直接祭出了deepseek-v4-pro连hermes。中间查硬件,查模型,查量化版本以及把量化的详细过程算给我看的过程就省略了,各位可以以自己的实际情况对应的提示词去deepseek在线问。最后hermes给出了最前面的结论。还给我画了显存分配明细:9dea92ef-9a6e-4c42-a4b8-b677f650aad0-image.jpeg │
                  而且已经经过底线验证:

                  • ✅ 不触发 CPU swap — KV Cache 全在 GPU,48 层 SSM 不吃 KV
                  • ✅ 128K × 6 并发 × MTP=3 → KV 24 GiB < 预算 30 GiB,不会 OOM
                  • ✅ ComfyUI 先崩 — 它的 43 GiB 上限比 vLLM 的 52 GiB 硬限制先到
                  • ✅ MTP=4 对本模型的 KV 影响极小(MTP 只有 1 层额外 full_attn,开销 < 100 MiB)
                  • ✅ Qwen-Image-Edit BF16 只在切换使用 FP8 版本时可保平安

                  99c13cd8-9b3a-4f9b-ae03-75df379e4f79-image.jpeg
                  最后这张图是我的实际测试,显存占用和ds说得几乎一模一样。

                  benton yiB 1 条回复 最后回复
                  1
                  • Dalu FamaD Dalu Fama

                    pro6000 虽然有96gb显存,常规部署vllm+qwen3.6-27B-FP8 上下文128k 没怎么优化,显存占用大概89GB,再部署comfyui 跑视频,就爆显存了;如果改为qwen3.6-27B-Q4量化版,256K 上下文才34GB,同时可以部署comfyui音视频;问题来了,请教,同时部署,跑视频的时候,本地模型会不会卡,hermes 做复杂任务的时候会有会有问题,如何有问题,是再部署一台,模型和音视频分开?还是可以再加一块32GB 的显卡,把模型跑再32GB显卡上,comfyui跑在pro6000上?求大神指导!

                    benton yiB 离线
                    benton yiB 离线
                    benton yi
                    编写于 最后由 benton yi 编辑
                    #12

                    @Dalu-Fama 回你这个显存占用89G的问题,你vLLM启动参数一定没有加 --gpu-memory-utilization 0.50 参数,你不加参数就默认是0.9。划掉你显存的90%给vLLM专用。影响实际显存占用的因素有:
                    --gpu-memory-utilization 0.50 \ #预设显存池
                    --max-model-len 131072 \ #上下文长度
                    --max-num-seqs 2\ #最大并发数
                    实际上我就是跑的FP8量化,MTP投机种子设4的时候显存占用也就52G,用来跑BF16的Qwen-Image-Edit也不会oom。

                    Dalu FamaD 1 条回复 最后回复
                    3
                    • benton yiB benton yi

                      这个问题也是我这两天一直在折腾的问题,现在已经初步有了个眉目。先说结论:
                      结论是可以,架构是vLLM + qwen3.6-27b-NVFP4(3并行)+ ComfyUI(Qwen-Image-Edit-BF16)
                      或者vLLM + qwen3.6-27b-FP8(2并行)+ ComfyUI(Qwen-Image-Edit-FP8)

                      我的提示词是这样的:
                      我现在要在本地部署vLLM运行qwen3.6-27b来推理Hermes也就是你。在飞书远程工作的同时,还要用到本地的ComfyUI工作流进行文生图或者图改生图,大多是Qwen-Image-2512,少量用到Qwen-Image-Edit,这些模型都在/home/bentonyi/ComfyUI-master/models/unet,你可以自己看。目前的qwen3.6-27b模型情况是有一个NVFP4量化,一个FP8量化。
                      以上是具体现状,我的底线要求是:
                      1,任何条件下不能触发把KV Cache放到内存里交换让CPU跑的情况;
                      2,上下文128k满载、并发2倍冗余以内、mtp种子为4的极端情况下vLLM不得oom;
                      3,在qwen3.6-27b和comfyUI工作流并行任务期间,假设一旦出现显存吃紧或者占满,崩溃运行失败的只能是comfyUI,vLLM不得受到任何影响(因为我要远程处理,vLLM和hermes必须在线);
                      你给我推荐一个建议运行的qwen3.6模型版本,以及相对应vLLM的运行参数(尤其是留足comfyUI工作显存后的推荐并发上限)

                      这是智力密集型的plan类工作,我直接祭出了deepseek-v4-pro连hermes。中间查硬件,查模型,查量化版本以及把量化的详细过程算给我看的过程就省略了,各位可以以自己的实际情况对应的提示词去deepseek在线问。最后hermes给出了最前面的结论。还给我画了显存分配明细:9dea92ef-9a6e-4c42-a4b8-b677f650aad0-image.jpeg │
                      而且已经经过底线验证:

                      • ✅ 不触发 CPU swap — KV Cache 全在 GPU,48 层 SSM 不吃 KV
                      • ✅ 128K × 6 并发 × MTP=3 → KV 24 GiB < 预算 30 GiB,不会 OOM
                      • ✅ ComfyUI 先崩 — 它的 43 GiB 上限比 vLLM 的 52 GiB 硬限制先到
                      • ✅ MTP=4 对本模型的 KV 影响极小(MTP 只有 1 层额外 full_attn,开销 < 100 MiB)
                      • ✅ Qwen-Image-Edit BF16 只在切换使用 FP8 版本时可保平安

                      99c13cd8-9b3a-4f9b-ae03-75df379e4f79-image.jpeg
                      最后这张图是我的实际测试,显存占用和ds说得几乎一模一样。

                      benton yiB 离线
                      benton yiB 离线
                      benton yi
                      编写于 最后由 编辑
                      #13

                      fb3aa4a5-1919-4e86-9b4c-8b78fc983f42-image.jpeg
                      对了,如果有blackwell架构想要极致省显存想选择NVFP4量化的朋友,别选unsloth的版本(截至5月8号),这个版本没有MTP投机权重文件vLLM下无法开启MTP(SGLang可开因为用的是NextN模块)。下右边这个版本就行。

                      Dalu FamaD 1 条回复 最后回复
                      2
                      • benton yiB benton yi

                        fb3aa4a5-1919-4e86-9b4c-8b78fc983f42-image.jpeg
                        对了,如果有blackwell架构想要极致省显存想选择NVFP4量化的朋友,别选unsloth的版本(截至5月8号),这个版本没有MTP投机权重文件vLLM下无法开启MTP(SGLang可开因为用的是NextN模块)。下右边这个版本就行。

                        Dalu FamaD 离线
                        Dalu FamaD 离线
                        Dalu Fama
                        编写于 最后由 编辑
                        #14

                        👍 👍 @benton-yi 非常感谢大佬分享!👍 👍

                        1 条回复 最后回复
                        0
                        • benton yiB benton yi

                          @Dalu-Fama 回你这个显存占用89G的问题,你vLLM启动参数一定没有加 --gpu-memory-utilization 0.50 参数,你不加参数就默认是0.9。划掉你显存的90%给vLLM专用。影响实际显存占用的因素有:
                          --gpu-memory-utilization 0.50 \ #预设显存池
                          --max-model-len 131072 \ #上下文长度
                          --max-num-seqs 2\ #最大并发数
                          实际上我就是跑的FP8量化,MTP投机种子设4的时候显存占用也就52G,用来跑BF16的Qwen-Image-Edit也不会oom。

                          Dalu FamaD 离线
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                          Dalu Fama
                          编写于 最后由 编辑
                          #15

                          @benton-yi 后来我--gpu-memory-utilization 0.7,mtp没设置,256k上下,大概占用70多,虽然NVFP4要小很多,但是感觉还是fp8才是王者,有时候会比deepseek flash版本还要好,重度任务多时候Fp8从来没卡壳过,dp卡过几次,你的优化以及感觉极至了,并发 只有2或者3,多agent感觉还是有点难,我感觉如果要用的爽,极至生产力,不如再加一张4090或者2张ai pro r9700 并行,

                          terryT 1 条回复 最后回复
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                          • Dalu FamaD Dalu Fama

                            @benton-yi 后来我--gpu-memory-utilization 0.7,mtp没设置,256k上下,大概占用70多,虽然NVFP4要小很多,但是感觉还是fp8才是王者,有时候会比deepseek flash版本还要好,重度任务多时候Fp8从来没卡壳过,dp卡过几次,你的优化以及感觉极至了,并发 只有2或者3,多agent感觉还是有点难,我感觉如果要用的爽,极至生产力,不如再加一张4090或者2张ai pro r9700 并行,

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

                            @Dalu-Fama 牛逼啊,很有参考价值,下次把Sg-lang跑qwen折腾下,我照抄。

                            1 条回复 最后回复
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                            • Jay LiaoJ 离线
                              Jay LiaoJ 离线
                              Jay Liao
                              编写于 最后由 编辑
                              #17

                              cad656f9-c545-47fe-bfb9-d09fc297a163-image.jpeg

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                              • t68823878T 离线
                                t68823878T 离线
                                t68823878
                                编写于 最后由 编辑
                                #18

                                VLLM_ATTENTION_BACKEND=FlashInfer VLLM_PROFILER_ESTIMATE_CUDAGRAPHS=1 python3 -m vllm.entrypoints.openai.api_server
                                --model /models/qwen/Qwen3.6-27B-FP8
                                --trust-remote-code
                                --max-model-len 102400
                                --kv-cache-dtype fp8_e4m3
                                --gpu-memory-utilization 0.55
                                --enable-chunked-prefill
                                --enable-prefix-caching
                                --max-num-batched-tokens 8192
                                --max-num-seqs 2
                                --speculative-config '{"method": "mtp", "num_speculative_tokens": 3}'
                                --served-model-name "Qwen-27B-FP8"
                                --enable-auto-tool-choice
                                --tool-call-parser qwen3_coder
                                --reasoning-parser qwen3
                                --host 0.0.0.0
                                --port 8000

                                5a4206ad-83a8-4cd9-bae2-68e7c9b1a30c-image.jpeg

                                我用的这个参数,然后comfyui做的生成视频工作流,研究了一晚上暂时没有崩过,comfyui跑起来的额时候能到40GB左右的样子通常不会超过40GB。vllm我之前设置的0.58也不会崩,后面为了保险降到了0.55;不过我这是100K上下文,暂时就我一个人在用。
                                不清楚如果后面有并发了会不会崩。

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