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ShareAI 應用程式會根據你設備嘅 GPU VRAM 自動推薦適合分享嘅 AI 模型。為咗幫助你最大化貢獻同確保最佳性能,我哋使用咗兩種類型嘅要求:

  • 呢啲係指運行模型高效所需嘅理想 VRAM。
  • 如果你嘅 GPU 符合推薦嘅 VRAM, ,你可以預期有良好嘅性能同最佳嘅任務處理速度。
  • 如果你嘅 GPU 低於推薦嘅 VRAM, ,你仍然可以安裝同運行模型,但性能可能會明顯較慢。你嘅裝置每秒處理嘅任務數量會比最佳條件少。

2. 最低要求#

  • 呢啲係你嘅 GPU 必須符合嘅最低 VRAM 值,才能運行特定模型。
  • 如果你嘅 GPU 唔符合最低 VRAM, ,你無法安裝或分享模型。呢個確保網絡可靠性同防止無效嘅資源利用。

GPU VRAM 分類#

根據你 GPU 嘅 VRAM,你嘅設備屬於以下其中一個類別:

VRAM 範圍 (GB)推薦模型
4–6 GB1B, 3B
8–12 GB7B (量化 4/8-bit)
16–24 GB7B, 14B (量化 4-bit)
32–48 GB14B, 20B (量化 4/8-bit), 70B (4-bit)
48–96 GB (多GPU)70B (8-bit 量化)
96 GB+ (多GPU)70B (16-bit 精度 或 多实例)

例如:

  • RTX 3060 (12GB):建议使用大约 7–8B 参数嘅模型(例如,DeepSeek-r1:8B)。如果接受潜在性能下降,可以安装最多 13B 模型。
  • RTX 4080 (16GB): 建議用於 7–14B 模型(量化 4-bit)。

提醒同通知#

加入新模型時:

  • 如果你嘅 GPU 符合建議要求:
    • 無警告或限制。
  • 如果你嘅 GPU 低於建議但高於最低要求:
    • 會出現非阻止性警告信息,通知你可能嘅性能問題。
    • 警告示例:⚠️ 性能提示: 你嘅 GPU VRAM 低於建議數量。呢個模型可能運行較慢,處理每秒任務數量較少。
  • 如果你嘅 GPU 唔符合最低要求:
    • 阻止性警告會防止安裝。
    • 警告示例:🔴 VRAM 不足: 你嘅GPU VRAM唔符合呢個模型嘅最低要求。請升級你嘅GPU或者揀一個細啲嘅模型。 了解更多.

特殊情況#

  • K-Quant 額外負載: 使用經K-quants(K_S, K_M, K_L)量化嘅模型時會考慮額外嘅VRAM負載。ShareAI會自動計算並相應調整建議。
  • :latest 模型:
    • 由於 :latest 模型唔會提前指定參數數量,ShareAI 會通過檢查進行驗證 ollama show 命令檢查後先至允許分享。
    • 如果檢查後發現你嘅資源唔符合模型嘅最低要求,模型將唔會啟用。

最終建議#

  • 定期喺ShareAI介面內檢查GPU建議。
  • 更新你嘅GPU驅動程式以獲得最佳性能。
  • 如果你想對網絡作出重大貢獻或者托管更大嘅模型,可以考慮升級GPU。

呢樣可以確保你嘅貢獻效率同ShareAI去中心化AI網絡嘅健康。

最後更新日期:2025年9月14日

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