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实测:三款垃圾CPU推理Llama3 8B

来源:互联网 时间:2026-08-11 16:47:36

关于本地运行大模型的配置问题,其实不必谈虎色变。一些常用大模型对硬件的需求,远没有想象中那么高。别急着被那些复杂的技术术语劝退,真正需要做的,不过是动手试试。

“不试,怎么知道呢?”这话放在AI推理场景里,再贴切不过。今天直接用三款不同年代的CPU,做了一组纯CPU本地推理Llama 3的实测。结果可能让不少人意外:即便是一些已经“退出历史舞台”的老硬件,在大模型推理这件事上,依然有发挥空间。

先来认识一下三位参赛选手:

一号选手,一台十年的Sony笔记本,搭载i5 3337U低电压处理器。当年这类超极本的标准配置,以低功耗、长续航著称,性能和发热自然不是强项。这台机器当年售价过万,如今在二手市场已经难寻踪迹。正是想测试一下,这么老的平台,到底还能不能扛得起大模型。

二号选手,办公室的标准配置——i5 10400。虽然不新,但和最新一代的i3 12100比起来,性能已经被明显压制。如果放在个人装机市场,价格更亲民的12100反而是更好的选择,综合性能轻松反超它。

三号选手,洋垃圾E5-2686。虽然被戏称为“垃圾”,但论体格和核心数,它跟前两位完全不是一个量级。特别是面对大模型推理这种需要多核心并行计算的任务,它有着天然的优势。

直接上数据,看看它们各自的表现:

i5 3337U:

耗时3分5秒,输出了170个字(图上统计为181,是因为把提问也计入了)。大概每秒输出一个字。

跑是跑起来了,但步子确实迈得极小。十年前的低压CPU,意料之中的表现。

i5 10400:

用时1分38秒,输出210个字。这个速度依然只能说凑合。如果跑个2B或3B的小模型,实用性会稍微好一些。当然,换一块i3 12100,速度肯定会快不少,而且价格才多少钱?拿捏Llama 3 8B轻轻松松。

E5-2686:

18核36线程的配置没有白费力气——34秒输出215个字,完全满足本地使用的需求。再结合它的价格,确实没什么可挑剔的。

今天就到这里,See you~~