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@nullfoundry: 各位好。我想分享一下我新的 dflash 方案(昨天已合并到官方 llama.cpp) llama-server -hf uns…

X AI KOLs Timeline · 2026-06-29 缓存

分享在 llama.cpp 中使用 dflash 投机解码的新方案,在单张 RTX 3090 上结合 Qwen3.6-27B GGUF 和草稿模型达到约 70 TPS。

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Ornith 35B 与 Qwen3.6 35B DFlash 推测模型配合效果良好

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-06-29

在 llama-server 中,Ornith 35B 与 Qwen3.6 35B DFlash 推测模型搭配使用时,token 生成速度提升了 30-40%,在混合代码和文本上实现了 80% 的接受率,但提示处理性能有所下降。

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@Hikari_07_jp: 进展报告!DFlash 骨干网络和马尔可夫头的训练已完成,使得 DSpark 可在 27B 上使用。我们将…

X AI KOLs Timeline · 2026-06-28 缓存

DSpark 的进展更新:DFlash 骨干网络和马尔可夫头的训练已完成,可在 27B 上使用。接下来将训练置信度头以实现自适应草稿生成,预计比 DFlash 加速 8-14%。

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@LottoLabs: 这是Dflash为Qwen 3.5/6系列所做的出色工作

X AI KOLs Timeline · 2026-06-20 缓存

Charles Frye宣布与Z Lab共同发布六款新的DFlash推测器,用于阿里巴巴Qwen 3.x系列模型,在B200上为Qwen 3.5 122B-A10B实现了每秒超过1000个输出token。

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#dflash

@charles_irl:推测就是一切。在这篇博客中,我们宣布与Z Lab共同发布六款最新的DFla…

X AI KOLs Following · 2026-06-20 缓存

Modal和Z Lab发布了六款新的DFlash推测解码草稿模型,用于Qwen 3.x,在B200上实现了每秒超过1000个token,并认为推测解码是最有影响力的推理优化。

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DFlash与Spec V2解码(14分钟阅读)

TLDR AI · 2026-06-16 缓存

Z Lab、SGLang和Modal发布DFlash,这是一种针对Qwen 3.5 397B-A17B的新型投机解码模型,采用块扩散和KV注入技术,相较于基线实现超过4倍吞吐量提升,相较于原生MTP实现1.5倍提升。

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#dflash

@lmsysorg: 新博客: 推测解码的下一代: DFlash 和 Spec V2。DFlash + Spec V2 实现 >4.3倍基准吞吐量…

X AI KOLs Following · 2026-06-15 缓存

关于 DFlash 和 Spec V2 推测解码方法的新研究实现了 LLM 推理的 >4.3倍基准吞吐量,现已成为 SGLang 的默认推测解码引擎。

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#dflash

小米现在使用DFlash和Persistent内核以1000-3000 tps提供服务MiMo V2.5。DFlash模型已发布,并承诺即将开源发布。

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-06-14

小米发布了搭载DFlash和Persistent内核的MiMo V2.5,实现了1000-3000 tps。DFlash模型现已可用,并承诺即将开源发布。

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[基准测试] RTX 5090上的DFlash推测解码与KV缓存压缩 — 3.26倍加速

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-06-08

在 RTX 5090 上对 DFlash 推测解码结合 KV 缓存压缩进行的基准测试显示,针对 Qwen3.6-27B 模型最高可实现 3.26 倍加速,且困惑度下降极小,其中 q4_0/turbo4 提供了最佳平衡。

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@malikwas1f: 哎呀哎呀,Beellama已经成功合并了Dflash+TurboQuant。这解锁了Q5量化。情况变得越来越好……

X AI KOLs Timeline · 2026-05-24 缓存

一个名为club-3090的GitHub仓库提供了在RTX 3090 GPU上本地运行大型语言模型的配方和配置,支持多种引擎和量化方法,如Dflash和TurboQuant,包括新解锁的Q5量化。

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BeeLlama v0.2.0 – DFlash 重大更新。单张 RTX 3090:Qwen 3.6 27B 最高 164 tps(4.40 倍),Gemma 4 31B 最高 177.8 tps(4.93 倍)。提示处理速度接近基线。

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-05-22

BeeLlama v0.2.0 引入了 DFlash 投机解码的重大改进,在单张 RTX 3090 上,Gemma 4 31B 加速最高达 4.93 倍,Qwen 3.6 27B 加速最高达 4.40 倍,且提示处理速度接近基线。

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如何获得这里看到的超快DFlash / MTP每秒令牌数?双3090

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-05-17

用户寻求使用DFlash和MTP投机解码技术优化双3090上的令牌生成速度,使用llama.cpp和beellama,分享了他们的配置和命令。

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#dflash

@charles_irl: 为 LLM Engineer's Almanac 添加了一个有趣的小部件——一个“Token Timing Simulator”,让你直观感受 w…

X AI KOLs Following · 2026-05-15 缓存

在 LLM Engineer's Almanac 中添加了一个 Token 计时模拟器小部件,展示了 DFlash 技术实现约 1000 TPS 的效果,帮助用户直观理解基准测试性能数据。

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@steeve: @Zai_org 的 DFlash 初始实现已在 @zml_ai 中(即将在 zml/llmd 中)

X AI KOLs Following · 2026-05-15 缓存

Zai_org 的 DFlash 初始实现已集成到 ZML AI 中,并计划将其纳入 zml/llmd。

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@bstnxbt: dflash-mlx v0.1.6 发布。迄今为止最大的代理更新:► 在真实的OpenCode/编码代理会话中更实用 ►…

X AI KOLs Timeline · 2026-05-14

dflash-mlx v0.1.6 已发布,带来重大代理改进,包括自适应验证、自定义内核、前缀缓存改进,以及与 OpenCode、aider、Continue 等代理编码工具的更广泛兼容性。

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#dflash

Q:DFlash(以及 PFlash)是否与 Heretic 模型兼容?

Reddit r/LocalLLaMA · 2026-05-13

本文探讨了 DFlash 和 PFlash 多模型加速方法与 Heretic(一种用于模型去审查的工具)之间的潜在兼容性,同时强调了其在 Qwen3.6 和 Gemma 4 等模型上的性能优势。

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@HotAisle:Kimi K2.6 + DFlash:8×MI300X 上 508 tok/s,自回归基线 90 tok/s 提升至 5.6 倍

X AI KOLs Following · 2026-04-21

Kimi K2.6 搭配 DFlash 推理系统在 8×AMD MI300X 上实现 508 tokens/s,相比 90 tokens/s 基线零质量损失地提升 5.6 倍吞吐。

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#dflash

@zhijianliu_: DFlash for Qwen3.6-35B-A3B 刚刚发布,我们还没完成训练,社区就已经在跑首日预览版了。N…

X AI KOLs Following · 2026-04-20

Z-lab 发布适用于 Qwen3.6-35B-A3B 的 DFlash 模型微调/压缩技术,训练已全部完成,权重现已在 GitHub 和 HuggingFace 上提供。

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