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vllm 配置说明

vllm 官方文档

vLLM (NVIDIA Jetson 优化版) 镜像文档

概述

本镜像为 vLLM 项目针对 NVIDIA Jetson 平台的优化版本。vLLM 是一个高效的开源大语言模型(LLM)推理服务框架,通过创新的 PagedAttention 技术实现高吞吐量和低延迟的推理性能。本镜像由 dustynv/jetson-containers 项目构建,专门为 Jetson 边缘计算设备优化,支持在资源受限的嵌入式平台上运行大语言模型推理服务。更多项目细节可参考上游仓库:vllm-project/vllm。

核心功能与特性

  • 高效推理引擎:采用 PagedAttention 技术优化注意力键值缓存(KV 缓存)的内存管理,几乎消除内存浪费,显著提升推理吞吐量(相比 Hugging Face Transformers 提升最高 24 倍)。
  • OpenAI 兼容 API:提供与 OpenAI API 兼容的 RESTful 接口,支持无缝集成现有应用和服务,便于部署和迁移。
  • Jetson 平台优化:针对 NVIDIA Jetson 平台(L4T R36.4+)进行深度优化,充分利用 CUDA 12.6/12.8 和 TensorRT 等硬件加速能力,适配边缘计算场景。
  • 丰富的模型支持:支持 Hugging Face 模型库中的主流大语言模型,包括 LLaMA、Mistral、Qwen 等系列,支持量化(bitsandbytes)和多种优化技术(Flash Attention、xformers 等)。
  • 完整依赖集成:预装 PyTorch、Transformers、Diffusers 等深度学***框架,以及 Flash Attention、Triton、CUTLASS 等性能优化库,开箱即用。

使用场景与适用范围

  • 边缘 AI 推理服务:在 NVIDIA Jetson 设备上部署大语言模型推理服务,适用于边缘计算、IoT 设备、机器人等场景。
  • 本地私有化部署:需要本地部署大语言模型服务,保护数据隐私,避免依赖云端 API 的场景。
  • 开发与测试环境:为 LLM 应用开发提供本地测试环境,支持快速迭代和调试。
  • 资源受限环境:在计算资源有限的边缘设备上运行轻量级或量化后的大语言模型。

使用方法与配置说明

系统要求

  • 硬件平台:NVIDIA Jetson 设备(AGX Xavier、Xavier NX、Orin 等)
  • 软件要求:JetPack 5.1+ / L4T R35.x+ 或 JetPack 6.0+ / L4T R36.4.0+
  • CUDA 版本:CUDA 12.6 或 12.8

基础部署(使用 jetson-containers)

推荐使用 jetson-containers 工具自动选择兼容的镜像版本:

bash
# 自动选择兼容版本并运行
jetson-containers run $(autotag vllm)

# 或指定具体版本
jetson-containers run dustynv/vllm:0.9.3-r36.4.0-cu128-24.04

手动 Docker Run 部署

如需手动运行,可使用以下命令:

bash
sudo docker run --runtime nvidia -it --rm --network=host \
  -v /path/to/models:/models \
  -v /path/to/data:/data \
  dustynv/vllm:0.9.3-r36.4.0-cu128-24.04 \
  python -m vllm.entrypoints.openai.api_server \
  --model mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2 \
  --port 8000

Docker Compose 配置示例

yaml
version: '3.8'

services:
  vllm:
    image: dustynv/vllm:0.9.3-r36.4.0-cu128-24.04
    container_name: vllm-server
    runtime: nvidia
    network_mode: host
    volumes:
      - ./models:/models
      - ./data:/data
      - ~/.cache/huggingface:/root/.cache/huggingface
    environment:
      - HUGGING_FACE_HUB_TOKEN=${HUGGING_FACE_HUB_TOKEN}
    command: >
      python -m vllm.entrypoints.openai.api_server
      --model mistralai/Mistral-7B-Instruct-v0.2
      --port 8000
      --host 0.0.0.0
    restart: unless-stopped

配置参数说明

vLLM 支持丰富的命令行参数,常用配置包括:

  • --model:指定模型路径或 Hugging Face 模型标识符
  • --port:API 服务端口(默认 8000)
  • --host:绑定地址(默认 0.0.0.0)
  • --tensor-parallel-size:张量并行度(多 GPU 推理)
  • --gpu-memory-utilization:GPU 内存利用率(0.0-1.0)
  • --max-model-len:最大序列长度
  • --quantization:量化方法(awq、gptq、squeezellm 等)
  • --trust-remote-code:允许执行远程代码(某些模型需要)

更多参数说明请参考 vLLM ***文档。

版本说明

本镜像提供多个版本标签,建议根据 Jetson 平台和 CUDA 版本选择:

  • 0.9.3(latest):最新稳定版本,推荐使用
  • 0.9.2、0.9.0:较新版本
  • 0.8.x:稳定版本系列
  • r36.4.0-cu128-24.04:针对 L4T R36.4.0、CUDA 12.8、Ubuntu 24.04 的特定构建

参考与更多信息

  • 上游项目:vllm-project/vllm
  • ***文档:vLLM Documentation
  • Jetson 容器项目:dustynv/jetson-containers
  • PagedAttention 论文:Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention
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认证
这是为AMD图形处理器(GPU)量身打造的、基于ROCm开源平台深度优化的vLLM Docker容器,其中vLLM作为高性能大语言模型服务库,可提供高效推理与服务能力,Docker容器则保障了部署的便捷性与环境一致性,整体方案旨在为AMD GPU用户提供兼顾性能与易用性的优化大语言模型运行环境。
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vllm/vllm-openai:vLLM 高性能大模型推理框架的官方 Docker 镜像,封装 OpenAI API 兼容的推理服务;支持 PagedAttention 与连续批处理,吞吐量可达传统引擎 10-24 倍;支持 50+ 开源模型与量化方案,适用开源模型部署、OpenAI 应用本地化与高并发生产场景。
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vLLM构建镜像用于构建高性能大语言模型服务环境,支持快速部署及推理性能优化。
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基于VLLM项目的VLLM模型部署与服务镜像
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上次更新:2 个月前

用户好评

来自真实用户的反馈,见证轩辕镜像的优质服务

oldzhang的头像

oldzhang

运维工程师

Linux服务器

5

"Docker加速体验非常流畅,大镜像也能快速完成下载。"

用户评价详情

oldzhang - 运维工程师

Linux服务器

5

Docker加速体验非常流畅,大镜像也能快速完成下载。

Nana - 后端开发

Mac桌面

4.9

配置Docker镜像源后,拉取速度快了数倍,开发体验提升明显。

Qiang - 平台研发

K8s集群

5

轩辕镜像在K8s集群中表现很稳定,容器部署速度明显加快。

小敏 - 测试工程师

Windows桌面

4.8

Docker镜像下载不再超时,测试环境搭建更加高效。

晨曦 - DevOps工程师

宝塔面板

5

配置简单,Docker镜像源稳定,适合快速部署环境。

阿峰 - 资深开发

群晖NAS

5

在群晖NAS上配置后,镜像下载速度飞快,非常适合家庭实验环境。

俊仔 - 后端工程师

飞牛NAS

4.9

Docker加速让容器搭建顺畅无比,再也不用等待漫长的下载。

Lily - 测试经理

Linux服务器

4.8

镜像源覆盖面广,更新及时,团队一致反馈体验不错。

浩子 - 云平台工程师

Podman容器

5

使用轩辕镜像后,Podman拉取镜像稳定无比,生产环境可靠。

Kai - 运维主管

爱快路由

5

爱快系统下配置加速服务,Docker镜像拉取速度提升非常大。

翔子 - 安全工程师

Linux服务器

4.9

镜像源稳定性高,安全合规,Docker拉取无忧。

亮哥 - 架构师

K8s containerd

5

大规模K8s集群下镜像加速效果显著,节省了大量时间。

慧慧 - 平台开发

Docker Compose

4.9

配置Compose镜像加速后,整体构建速度更快了。

Tina - 技术支持

Windows桌面

4.8

配置简单,镜像拉取稳定,适合日常开发环境。

宇哥 - DevOps Leader

极空间NAS

5

在极空间NAS上使用Docker加速,体验流畅稳定。

小静 - 数据工程师

Linux服务器

4.9

Docker镜像源下载速度快,大数据环境搭建轻松完成。

磊子 - SRE

宝塔面板

5

使用轩辕镜像后,CI/CD流程整体快了很多,值得推荐。

阿Yang - 前端开发

Mac桌面

4.9

国内网络环境下,Docker加速非常给力,前端环境轻松搭建。

Docker迷 - 架构师

威联通NAS

5

威联通NAS下配置镜像加速后,Docker体验比官方源好很多。

方宇 - 系统工程师

绿联NAS

5

绿联NAS支持加速配置,Docker镜像下载快且稳定。

常见问题

Q1:轩辕镜像免费版与专业版有什么区别?

免费版仅支持 Docker Hub 加速,不承诺可用性和速度;专业版支持更多镜像源,保证可用性和稳定速度,提供优先客服响应。

Q2:轩辕镜像免费版与专业版有分别支持哪些镜像?

免费版仅支持 docker.io;专业版支持 docker.io、gcr.io、ghcr.io、registry.k8s.io、nvcr.io、quay.io、mcr.microsoft.com、docker.elastic.co 等。

Q3:流量耗尽错误提示

当返回 402 Payment Required 错误时,表示流量已耗尽,需要充值流量包以恢复服务。

Q4:410 错误问题

通常由 Docker 版本过低导致,需要升级到 20.x 或更高版本以支持 V2 协议。

Q5:manifest unknown 错误

先检查 Docker 版本,版本过低则升级;版本正常则验证镜像信息是否正确。

Q6:镜像拉取成功后,如何去掉轩辕镜像域名前缀?

使用 docker tag 命令为镜像打上新标签,去掉域名前缀,使镜像名称更简洁。

查看全部问题→

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宝塔面板

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Synology 群晖 NAS 配置加速

飞牛

飞牛 fnOS 系统配置镜像加速

极空间

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爱快路由

爱快 iKuai 路由系统配置加速

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