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目前顯示的是 3月 11, 2012的文章

16GB ROCm 本地 LLM-as-a-Verifier 實測數據:Qwen3.5-9B 跑起來到底多快

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...

困惑

( Olympus PEN EE-3 ,Fujifilm X-tra 400 過期) 縱使光的灑落,覺察到了。 然而光的溫度,卻消失了。

關於人肉測光表與陽光十六法則

昨天有網友問我人肉測光表的問題,我想還是寫一篇交待一下,雖然這東西網路上很多前輩寫過。 在看這篇以前,必須先具備 EV 和光圈的基本概念,可以先參考:「 何謂 EV? 」和「 何謂光圈? 」這兩篇。 RDP III 的 Data Sheet 我們也先不記什麼規則不規則,來看一下富士 RDP III 底片的 Data Sheet,裡頭有一個參考表:(下表來源 Fuji RDP III Data Sheet ) RDP III 是一支 ISO 100 的正片,號稱為 100 度正片中最細粒子的底片,官方給了一個當你測光壞去時可以用的參考表格,快門固定使用 1/250 秒,以五種氣候場景,分別使用不同的光圈,自 f/16 – f/4。 並且上表有三個備註說明: The foregoing settings are for 2 hours after sunrise and 2 hours before sunset. 上述表格用於日出後兩小時與日落前兩小時之間。 Provide lens opening 1/2 stop smaller during the summer and 1/2 stop larger during the winter. 夏天小半格光圈,冬天大半格光圈。 Excessively bright (or dark) or backlit subjects may require plus or minus 1 stop lens opening adjustments. 白色特亮主體減一格,背光主體補償一格。 如果你依照上表,再對照底下的 EV 表,配合紅框的部份,上面的表提供的五種情境,對應最左邊的 EV 值,座落於 EV 16 – 12 之間。 Sunny 16 Rule 陽光十六法則 下面就是陽光十六法則的表格 (表格來源 Sunny 16 rule from wiki ) OK,這著名的陽光十六法則是怎麼說的,快門速度設為底片的倒數,如使用 ISO 100 的底片時,快門速度為 1/100 秒 (部份相機快門轉盤沒有 1/100 秒,通常以 1/125 秒代之),而在大晴天的時候使用 f/16 的光圈,其他氣候場景則增減光圈因應之。 我們又要看一下 E...

[傻瓜拍相機] Olympus PEN EE-3.1973

Olympus PEN EE 系列開始於 1961 年,針對業餘愛好者 (amateur) 而設計。從 EE 到 EE-3 的共同特色為:自動曝光,固定對焦,28mm f/3.5 的鏡頭,半格底片,硒電池 (光電池) 與測光模組就在鏡頭的周圍。 整個 PEN EE 系列裡最高檔的相機應該是 PEN EE-D,發表於 1967 年,搭載的是 35mm f1.7 的鏡頭,他是要裝電池的,也可以估距對焦。 這麼說好了,用很簡單的思考來想拍照這件事,不就是按下快門鈕捕捉生活週遭的畫面而已嗎?當你拿到 PEN EE-3,你不用想怎麼曝光,不夠亮也就按不下去,也別想用手轉動鏡頭的對焦環,鏡頭固定對焦距離為 3.2 公尺,以泛焦的方式拍攝。 你所要做的,就是盡情的拍囉!不過,盡量帶他白天出門拍照吧! 詳細參考: Camerapedia - Olympus Pen EE series Olympus PEN EE-3 主要規格 使用鏡頭: D.Zuiko 28mm f3.5 – f22 四片三群結構,等效約 135 片幅 的 40mm,濾鏡口徑  43.5mm 成像: 135 底片半幅 快門速度: 只有兩檔 1/40、1/200 秒 對焦: 固定焦距 3.2 公尺,泛焦拍攝 測光: 硒電池 ASA25 – 400 尺寸重量: 108x66x47mm,335公克重 過片: 轉輪過片 閃燈支援: PC 線連接、熱靴 拍攝模式 一、決定 ISO,相機自動測光 選擇 ISO,自動測光,光圈 F3.5 - F22,快門只有兩段 1/40,1/200,EE-3 會自動判斷,曝光不足時觀景窗內會出現紅色檔板做為警示,快門無法按壓,若真的要調整 EV,改變 ISO 值因應還是可以的。 二、決定光圈 手動設定光圈時,快門會定在 1/40 秒,此時不會再有紅色警示,測光就看你自己的判斷了。 Olympus PEN Flash CL (圖片來源 Google Search) 三、決定 GN 值 搭配閃燈用的,標示的是距離,有:1, 1.5, 2, 3,4 公尺五格,所以...