TL;DR: 用 Qwen3.5-9B(Q4_K)在單張 16GB AMD GPU 上跑本地 LLM-as-a-Verifier,每次 code comparison 約 0.5–2 秒,cache hit rate 66%,正確程式碼穩定給 1.0 分,有 bug 的給 0.0–0.14 分。16GB 跑 9B 模型綽綽有餘,還有空間跑其他服務。 這篇是實測續篇,前兩篇分別講了 架構設計 和 Docker 封裝 。前兩篇講的是「做什麼」跟「怎麼做」,這篇來量「到底多快」。 1. 測試環境 在一台 homelab Linux(CachyOS)上跑的: 項目 內容 GPU AMD 16GB(15.9 GiB)via ROCm 模型 Qwen3.5-9B(8.95B 參數,Q4_K ~5.7GB GGUF) 後端 llama.cpp(llama-server,ROCm HIP build) Verifier Docker container(llm-verifier),port 8010 模型 VRAM ~10.2 GB(模型本身 + 動態 KV cache) GPU 使用率 78% 系統 RAM 62 GB;使用 27 GB(swap 用了 9.3 GB) Context window 131,072 tokens MIN_SCORE 0.8 後端跑在另一台機器上,走 local Gigabit 網路連線。 2. Verifier 在幹嘛 docker-llm-as-a-verifier 包裝了 LLM-as-a-Verifier 這個研究套件,讀取 token-level log probability 來算連續分數,不是簡單的 yes/no 判斷。 Container 開了 7 個 HTTP endpoint: Endpoint Method 用途 /health GET 健康檢查 /v1/compare POST 兩組答案比對評分 /v1/select POST Best-of-N 選最佳 /v1/track POST Agent 軌跡分數追蹤 /v1/directed POST 導...
使用器材:Pentax MZ-L,DA 70mm Limited,Kodak UltraMax 400 增感一格
沖掃店家:公館五色鳥
這是我第一次拍 Kodak UltraMax 400 的底片,一直以來我都是買 Fujifilm X-tra 400 在拍,也很習慣富士底片的粒子表現,用在增感也很不賴,跟 Flickr 上的朋友交流了一下喜歡用的底片,他是說富士的底片拍人像會偏紅,後來他就比較少用,於是我就想來試試 Kodak 底片,除了 UltraMax 400,另外也買了 ProPhotoXL 100,尚未拍完。
一樣是拿 MZ-L 跟 DA 70mm Limited 來拍,我個人覺得,跟 Fuji X-tra 400 相比,Kodak UltraMax 400 的粒子比較粗,發色偏暖黃明亮,膚色是較為忠實的呈現,就請參考底下照片吧。
人像
風景
其他照片請參考:Pentax MZ-L vol.7 相片集
不同的味道,但就是覺得少了些什麼…
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