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          清華團(tuán)隊突破算力難題:4090顯卡單槍匹馬就能跑“滿血版”DeepSeek-R1!有用戶稱整套方案成本不到7萬元,直降95%以上

          每日經(jīng)濟新聞 2025-02-15 20:33:44

          2月10日,清華KVCache.AI團(tuán)隊聯(lián)合趨境科技發(fā)布KTransformers開源項目更新,支持24G顯存在本地運行DeepSeek-R1、V3的671B“滿血版”。更新發(fā)布后,不少開發(fā)者測試發(fā)現(xiàn),顯存消耗比技術(shù)文檔中提到的還要少,實際內(nèi)存占用約380G,顯存占用約14G。有用戶對方案成本進(jìn)行分項分析后稱,只要不到7萬元就能實現(xiàn)R1模型的本地運行,與A100/H100服務(wù)器動輒200萬元的價格相比,便宜了95%以上。不過,該方案也有諸多限制,如推理速度和適用模型等。

          每經(jīng)記者 岳楚鵬    每經(jīng)編輯 蘭素英    

          隨著大規(guī)模語言模型(LLMs)的不斷發(fā)展,模型規(guī)模和復(fù)雜性急劇提升,其部署和推理常常需要巨大的計算資源,這對個人研究者和小型團(tuán)隊帶來了挑戰(zhàn)。

          2月10日,清華大學(xué)KVCache.AI團(tuán)隊聯(lián)合趨境科技發(fā)布的KTransformers開源項目公布更新:一塊24G顯存的4090D就可以在本地運行DeepSeek-R1、V3的671B“滿血版”。預(yù)處理速度最高達(dá)到286 tokens/s,推理生成速度最高能達(dá)到14 tokens/s。

          KTransformers通過優(yōu)化本地機器上的LLM部署,幫助解決資源限制問題。該框架采用了異構(gòu)計算、先進(jìn)量化技術(shù)、稀疏注意力機制等多種創(chuàng)新手段,提升了模型的計算效率,并具備處理長上下文序列的能力。

          KTransformers的更新發(fā)布后,不少開發(fā)者也紛紛用自己的設(shè)備進(jìn)行測試。他們驚喜地發(fā)現(xiàn),本地運行完全沒有問題,甚至顯存消耗比github里的技術(shù)文檔中提到的顯存消耗還要少,實際內(nèi)存占用約380G,顯存占用約14G。

          另外,有用戶對方案成本進(jìn)行分項分析后稱,只要不到7萬元就能實現(xiàn)R1模型的本地運行,與A100/H100服務(wù)器動輒200萬元的價格相比,便宜了95%以上。

          清華團(tuán)隊突破算力難題:24G顯存即可運行R1和V3的671B“滿血版”

          之前,671B參數(shù)的MoE架構(gòu)大模型DeepSeek-R1經(jīng)常出現(xiàn)推理服務(wù)器高負(fù)荷宕機的現(xiàn)象,而如果選擇其他云服務(wù)商提供的專屬版云服務(wù)器則需按GPU小時計費。這一高昂成本讓中小團(tuán)隊無力承擔(dān),而市面上的“本地部署”方案多為參數(shù)量大幅縮水的蒸餾版。

          但KTransformers開源項目近期的更新,成功打破了大模型推理算力門檻,支持24G顯存在本地運行DeepSeek-R1、V3的671B“滿血版”。

          早在DeepSeek-V2時代,這一項目就因“專家卸載”技術(shù)出名了,因為它支持236B參數(shù)的大模型在僅有24GB顯存的消費級顯卡上流暢運行,把顯存需求砍到十分之一

          KTransformers開源項目重點關(guān)注的就是在資源有限的情況下進(jìn)行大模型的本地部署。一名KTransformers開發(fā)團(tuán)隊成員表示:“項目在創(chuàng)始之初就已經(jīng)討論過項目的場景和目標(biāo),我們所針對的是中小型用戶的場景,用領(lǐng)域的話講,就是低并發(fā)+超低顯存的場景。而顯存目前的成本已經(jīng)和CPU的內(nèi)存不是一個數(shù)量級了,對于中小用戶內(nèi)存可能完全不缺,但是找一個顯存很大的顯卡卻很難。”

          圖片來源:知乎

          KTransformers的原理大致為將參數(shù)較少、計算比較復(fù)雜的MLA注意力放在GPU上進(jìn)行計算,而參數(shù)大的、計算比較輕松的FNN(MOE)則放到CPU上去計算。

          MoE結(jié)構(gòu)的模型具有很強的稀疏性,在執(zhí)行推理任務(wù)的時候,每次只會激活其中一部分的模型參數(shù)。因此,MoE架構(gòu)需要大量的存儲空間,但并不需要很多的計算資源。在這樣的情況下,同樣使用4bit量化,只需要一個4090 GPU就可以滿足這個參數(shù)需求。

          此外,KTransformers團(tuán)隊還公布了v0.3預(yù)覽版的性能指標(biāo),將通過整合英特爾的AMX指令集,CPU預(yù)填充速度最高至286 tokens/s,相比llama.cpp快了近28倍對于需要處理上萬級Token上下文的長序列任務(wù)來說,相當(dāng)于能夠從“分鐘級等待”瞬間邁入“秒級響應(yīng)”,徹底釋放CPU的算力潛能。

          用戶:成本相比A100/H100服務(wù)器可直降95%以上

          KTransformers的更新發(fā)布后,不少開發(fā)者也紛紛在自己的設(shè)備上進(jìn)行測試。他們驚喜地發(fā)現(xiàn),本地運行完全沒有問題,顯存消耗甚至比github里的技術(shù)文檔中提到的還要少,實際內(nèi)存占用約380G,顯存占用約14G。

          圖片來源:嗶哩嗶哩

          有B站up主實測發(fā)現(xiàn),本地部署的速度可以達(dá)到約6-8 tokens/s,與硅基流動免費版速度差不多(但硅基流動有上下文關(guān)聯(lián)數(shù)、輸出數(shù)限制等因素)。

          還有用戶規(guī)劃出了這套方案的成本:

          CPU:Gold 6454S 兩顆價格1w4左右(QS版)

          主板:技嘉ms73 價格6500元以內(nèi)(雙路主板一共16個DDR5 RDIMM接口)

          內(nèi)存:單根64G的RDIMM DDR5服務(wù)器內(nèi)存要1800元總共1T 需要3w元左右

          顯卡:低檔4060Ti 16G,大概3999元。更加建議4090 24G,因為可以增加上下文長度。

          該用戶總結(jié)稱,整體成本7萬元不到,相比于A100/H100服務(wù)器動輒200萬元的價格,便宜了95%以上。就算是租用服務(wù)器每小時也得花費數(shù)千元。

          當(dāng)然,這一本地方案還是有著諸多的限制,比如推理速度并不能和高價的服務(wù)器成本相提并論,并且只能給單人服務(wù),而服務(wù)器可以同時滿足幾十個用戶的需求。目前整體方案也依賴于英特爾的AMX指令集,其他品牌的CPU暫時還無法進(jìn)行這些操作。并且這一方案主要是針對DeepSeek的MOE模型,其他主流模型的運行可能并不理想。

          有用戶認(rèn)為,短期來看,KTransformers可能刺激消費級顯卡(如4090)的需求,尤其是高顯存型號。但內(nèi)存漲價的可能性較低,因為其核心創(chuàng)新在于優(yōu)化顯存利用率,而非直接增加內(nèi)存消耗。但對于英偉達(dá)的影響并不會太大,因為這一技術(shù)歸根結(jié)底還是對于現(xiàn)有資源的優(yōu)化而非顛覆硬件需求

          免責(zé)聲明:本文內(nèi)容與數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,使用前請核實。據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

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