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...
(資料與圖片來源: Dcview ) 好了,Fuji 的無反就快要現身了,目前知道會推出三個鏡頭焦段 18mm F2.0、35mm F1.4 以及 60mm F2.4。據說含 35mm 鏡頭的套組售價約 1300 歐元,其他兩顆鏡頭約為 600 歐元。 值得提的是,Fuji 在新的感光元件上採用 6 色感測元件,並非傳統的 Bayer 排列,這應該就是之前提到的畫質要直追全幅感光元件的技術,總之等有試拍的照片出來再來讓看倌們比較囉。 另外在觀景窗的部份,類似 X100 的 Hybrid Viewfinder,為第二代的改進款,可以在光學、電子間做切換,無論是經由光學觀景窗(OVF)或是電子觀景窗 (EVF)來構圖拍攝,此款第二代混合式觀景器會依據所搭載鏡頭而有不同的呈現。 最近網路上流傳的 ReponsesPhoto 雜誌內頁,裡面有 X-pro 1 的身影: X-Pro1 重要特色 X-Pro1是植基在 X100 的可交換鏡頭輕單眼 16MP的 APS大小CMOS 影像感測 焦長轉換為 1.5X 全新 X-Trans 影像技術 全新鏡頭接環 X-Mount 一開始有 三個大光圈定焦鏡頭的支援,分別為 18mm F2.0 (相當於27mm) 廣角定焦, 35mm F1.4 (相當於53mm) 標準鏡頭以及 60mm F2.4.(相當於90mm) 獨特的 6 色感測元件,並非傳統的 Bayer 排列,因此也不需要 anti-moiré 濾鏡,這個做法,將可以使得影像更加的銳利, 同時,感測方式的不同,也將讓色彩更為真實 重視外觀美學 將具備選購的手把 獨立的 AF 自動對焦感應器 鋁合金金屬機身 256 區 TTL 測光,支援多重、點、平均測光模式 類似 X100 的混合式觀景器設計,為第二代的改進款,可以在光學、電子間做切換,無論是經由光學觀景窗(OVF)或是電子觀景窗 (EVF)來構圖拍攝,您的眼睛不只是看到被攝體與被攝場景,而且相關的拍攝條件資訊也會呈現在高畫質的螢幕上,相當的直覺 X-Pro1此一第二代混合式觀景器會依據所搭載鏡頭的不同,有不同的視覺感受 混合式觀景器拍照時可看到影像構圖及拍攝條件文字資訊顯示 反向式伽利略系統 X-Pro1支援 SD / SDHC / SDXC 專用 鋰...