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目前顯示的是 3月 25, 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...

我的寶,你的草

(Topcon RE Super,TOPCON RE. Auto-Topcor 58mm F1.4,Fujifilm X-tra 400 過期) 半掩的門,任意棄置的相機皮套。 驚喜之餘,還真有那麼一點心疼。

最近 Getty Images 又選了幾張圖

上面那幾張不用人像授權的就先填寫好送出了。 下面這幾張是去年去海邊玩的照片,被選中的這三張還都不是同一天,可見去年我們真的很常去淡水海邊,今年是太忙了嗎?而且,這三張都是底片拍的,我常常覺得我用底片拍成本又高,賣的價錢又沒辦法很好 (因為掃描的畫素也只能剛好符合 Getty Images 600 萬畫素的最低要求),但我還沒想要停止使用底片,而被 Getty Images 選進去然後能夠賣到錢,算是一種底片購買和沖掃的補貼也不賴。 只不過,讓人不勝唏噓的是,好底片真的愈來愈少了。 (Pentax MZ-L,Pentax-F 28mm f2.8,AGFA CT Precisa 100) (Fujica ST801,Fujica EBC Fujinon-T 135mm f3.5,Fujicolor 100) (Canon AF 35 ML,Fuji x-tra 400)

[Nikon F] Nikon Nikkor-P.C Auto 105mm f2.5

鏡頭資料》 對焦距離:1m - 無窮遠 光圈:f2.5 – f32 口徑:52mm 重量:435g 鏡片結構:五片四群 光圈葉片:七片 視角:23°20′ 生產年份:約自 1973 年開始生產 資料來源: destoutz.ch 這顆鏡頭網路上有個傳說,國家地理雜誌攝影師 Steve McCury 用這顆鏡頭拍下著名的「阿富汗少女」。於是,聰明的賣家搭著這個題材,炒高這顆鏡頭的二手行情,但事實上這是個未經本人證實的傳言,也未有任何可靠的證據足以證明。 先撇開這顆鏡頭是不是名人用過而成名,這顆鏡頭上所標示的 Nikkor-P.C,P 是指五片的鏡片結構 (U=1,B=2,T=3,Q=4,P=5,H=6,S=7,O=8,N=9,D=10),而 C 指的是多層鍍膜;再依據 冼老師 的說法,這顆鏡頭早期是 Sonnar 結構,1973 年後才改成雙高斯的設計,較早期的是白色鏡口,後期改為黑色鏡口,可以參考: Nikkor 105mm f/2.5 Telephoto Lenses 。 我個人覺得這顆鏡頭很不錯的地方在於不大不長的鏡身,擁有 f2.5 夠大足夠虛化散景的光圈,以中長焦或人像鏡用途的需求來說的確是個不錯的選擇。 兩篇網友對這顆鏡頭的介紹: 分享 Nikkor-P.C Auto 105mm F2.5 這顆鏡頭 (great7) 陳釀老酒 Nikon 105mm F2.5 P.C Auto (梁大叔的光影世界) 實拍照》 Nikkon FE + Nikon Nikkor-P.C Auto 105mm f2.5 + Kodak PJ 400 Nikkon FE + Nikon Nikkor-P.C Auto 105mm f2.5 + Fujifilm X-tra 400 本鏡實拍相片集: Nikon Nikkor-P.C Auto 105mm f2.5 鏡身照》 七片葉片

[Nikon F] Nippon Kogaku GN Auto Nikkor 45mm f2.8

鏡頭資料》 對焦距離:0.8 m (2.6 feet) - 無窮遠 光圈:f2.8 – f32 口徑:52mm 重量:150g 鏡片結構:四片三群 光圈葉片:九片 視角:50 度 生產年份:1969 開始 圖片與資料來源: destoutz.ch 、 mir.com 收集餅乾鏡一直是懸念之一,Nikkor 這顆 GN 45mm f2.8,是四片三群的 Tessar 結構,名字有個 GN 指的就真的是 Guide Number,鏡身上有使用閃燈時可以搭配設定的環,不過這顆老鏡的對焦距離實在有點遠,要到 80 cm。 下圖所示的這個環,黃字的部份是 feet 為單位,白字部份是一般我們習慣的 m 為單位,假設你使用了一支 GN 值為 32 (我單位是用 m) 的閃燈,用鏡身上的 GN 卡榫固定住 GN 值之後,鏡身的對焦環和光圈環會連動移動,你還是按照一般的拍攝方式對焦,快門就是固定在閃燈同步快門,光圈就會自動配合你設定的 GN 值去跑了,比如說,物體約在 3m 合焦,那麼光圈就會開到 f11 的位置,這樣光打過去就剛剛好;假設超過閃燈 GN 值打不到的範圍,鏡頭就沒辦法對焦到那麼遠,比方說 GN 值只有 10,那麼你大概最遠只能對焦到 4m 左右,就沒辦法再繼續轉動對焦環至更遠的對焦距離了。 依 這個網站 的資料,這顆鏡頭在 Non-Ai 的時代大概有四個版本,最早的版本是九片光圈葉片,後來的版本是七片葉片,大致上從 1969 年生產到 1974 的前期版本,序號約從 710101 到 746389,搭載 NIC 鍍膜的版本序號則是從 760001 開始。於 2001 年時 (也是推出 FM3A 那一年),還出了一支銀色的 45mm f2.8 Ai-P,一路生產到了 2006 年,這顆銀色餅乾話題性就高不少,除了是 AI 鏡,採用比 NIC 更好的 Nikon SIC 鍍膜技術,最近對焦距離也合理多了,後來搭 FM3A 的也推出了黑色塗裝的 45mm f2.8 Ai-P 鏡頭。 詳細的各代沿革也可以參考: Nikon (Nippon Kogaku) GN AUTO Nikkor 1:2.8 f=45mm "pancake" standard lens...

語言障礙

(Samsung Galaxy SII) 最近有一種症狀。 被問到某個問題,會進入一種不知道要怎麼回答的情境。 然後,就看著話掉在地上了。