📢 Gate 广场|4/17 热议:#山寨币强势反弹
随着 BTC 企稳回升,压抑已久的山寨币市场迎来报复性反弹!
领涨先锋: $ORDI 24H 飙升 190% 领跑赛道。
普涨行情: $SATS、$NEIRO、$AXL 涨幅均超 40%,高波动资产流动性显著回暖。
这究竟是“深坑反弹”的起点,还是主升浪前的最后诱多?你会果断满仓,还是保持空仓观望?
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💬 本期讨论:
1️⃣ 这波反弹你上车了吗?亮出你的操作策略或收益截图!
2️⃣ 还有哪些币种值得重点关注?
2️⃣ 后续行情如何?留下你的精准预测。
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📅 4/17 12:00 - 4/19 18:00 (UTC+8)
为什么在本地运行模型?
通常有两个主要原因 - 隐私和成本
让我们通过一个例子来探索成本方面,看看数学如何计算
假设你想像 @karpathy 一样整夜运行自动研究循环
如果你能访问 H100,你可以在一夜间使用 Opus-4.6 运行 100 个实验,API 成本可能在 $10-25 范围内
但我们大多数人都没有那么幸运能访问 H100
我们仍然可以在 MacBook 上以相同的 $10-25 运行 100 个自动研究实验,但这不是苹果比苹果
H100 在相同时间范围内将完成 50-100 倍以上的训练步骤
所以如果你想重现相同数量的训练步骤,你最终可能要支付 $1000 以上的 API 成本,当然这也会比一夜间花费更长的时间
这不会很明智,因为你可以以更低的价格租赁 H100 并更快地完成同样的工作
但这开始展现了为什么你想要在本地运行模型的原因 - 它使你能够进行实验,否则对大多数人来说成本会过高
它开始平衡竞争场地
我在一台较旧的电脑上运行 Qwen3.5 9B,现在对我来说进行我原本不会做的实验是有意义的,如果我要承付 API 成本的话
这是一个巨大的突破,随着时间推移,随着模型变得更好和更小,这的空间只会进一步扩大