五月份把工作区托管给 Multica 的时候,我还在美滋滋地盘算”让AI多干点活,我就能少加班了”。结果活儿确实没少干,Token账单却一路狂飙——前两天心血来潮拉了一份三个月的工作区统计,差点以为眼睛出了什么问题:5月全月消耗约38M Token,到了7月直接干到约500M,三个月合计更是达到了883M。这里就用数据记录一下这三个月Token是怎么”暴涨”的,顺便聊聊为什么涨——因为我的AI任务,已经从”尝鲜”变成了”离不开”。
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五月份把工作区托管给 Multica 的时候,我还在美滋滋地盘算”让AI多干点活,我就能少加班了”。结果活儿确实没少干,Token账单却一路狂飙——前两天心血来潮拉了一份三个月的工作区统计,差点以为眼睛出了什么问题:5月全月消耗约38M Token,到了7月直接干到约500M,三个月合计更是达到了883M。这里就用数据记录一下这三个月Token是怎么”暴涨”的,顺便聊聊为什么涨——因为我的AI任务,已经从”尝鲜”变成了”离不开”。
为了能在公司做点小规模模型训练方面的工作,我最终建议买了 Mac Mini。原因也不复杂:同时需要用它做生物信息分析、跑 agent 部署、偶尔跑点参数量不大的模型——这些场景刚适合 M 芯片这种统一内存的设备。内存加单独大显存显卡的价格远高于 Mac 平台,算一笔账就知道怎么选了。
于是我就这么达成了「多设备、多平台、多项目」同时推进的成就。

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