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![]() Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Rédacteurs Messages : 1 619 Inscrit : 19 Nov 2020 Membre no 212 895 ![]() |
Besoin d’un Mac capable de faire tourner de gros modèles d’IA, de gérer des bases SQLite en RAM, et de bosser sans broncher jour et nuit ? Pas envie d’ajouter un troisième portable sur le bureau ? Voici pourquoi j’ai craqué pour un Mac mini M4, et pas n’importe lequel.
CPU, NPU, GPU… et un vrai budget J’avais besoin de muscle processeur, de la polyvalence côté NPU/GPU pour faire tourner des LLM (modèles de langage) de 14 voire 17 milliards de paramètres (en int4), et surtout beaucoup de RAM. Objectif : un Mac de bureau taillé pour bosser 24h/24. J’ai envisagé un PC sur mesure, mais au final, le Mac mini M4 l’a emporté : plus simple, plus propre, plus intégré… et en reconditionné, bien plus raisonnable niveau tarif. Le M4 est très proche des M1 Pro/M2 Pro côté perfs, sans faire exploser la facture. Certes, le M4 Pro envoie plus fort, mais il faut rajouter 410 € pour le privilège. À ce prix-là, si un jour j’ai besoin de plus, je me monterai un PC dédié IA. Le M4 est une base très saine pour le moment. 32 Go de RAM : choix stratégique J’ai opté pour 32 Go de RAM, ce qui me permet de charger des bases SQLite de 16 Go en mémoire vive sans broncher, ou de lancer mes modèles IA maison sans souffrir. Probablement le plus important dans ce Mac. Stockage : le piège à éviter Côté SSD, j’ai choisi la version 256 Go de base. Pourquoi ? Parce qu’Apple facture 400 € pour passer à 1 To, même sur le Refurb. Un foutage de gueule! À la place, j’ai acheté un SSD externe 1 To à 60 € (1 Go/s en USB-C, largement suffisant). Résultat : 1050 € pour l’ensemble, contre 1699 € si j’étais resté sur la config Apple 1 To hors reconditionné... Astuce : sur le Mac mini M4, le SSD interne est remplaçable, jusqu’à 2 To (et même 4 To sur le M4 Pro). Rien ne vous empêche d’upgrader plus tard, à prix moins indécent. Bonus : stockage malin sur MacBook Pro Si vous utilisez un MacBook Pro avec lecteur SD, pensez à une carte microSD pour stocker musique et vidéos. Ça ne coûte rien, ça évite d’encombrer le SSD, et en mode lecture seule, la durée de vie est excellente. Bilan : un Mac mini M4 32 Go/256 Go + 1 To Avec 32 Go de RAM, un SSD externe de 1 To et un Mac mini reconditionné, j’ai obtenu une machine idéale pour mes projets IA, avec un budget serré. Aucun lien d'affiliation dans ce sujet. Lien vers le billet original -------------------- La liberté d'expression c'est l'extrémisme. La censure c'est la liberté.
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#2
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Macbidouilleur d'Or ! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Groupe : Membres Messages : 2 581 Inscrit : 20 Aug 2020 Lieu : Belgique Membre no 212 269 ![]() |
J'avoue ne rien avoir compris à ton explication non-plus, le jargon utilisé est trop spécifique aux programmeurs.
Je ne sais déjà pas ce qu'est l'inférence Et si je comprends bien la question de Lazlo, c'est "où est-ce que l'IA locale va chercher ses informations ?" Pour un système en ligne, je comprends bien qu'il va sur le web, mais un système local ? Merci d'éclaircir ce truc qui est on ne peut plus nébuleux pour moi (et pour beaucoup de gens je pense) -------------------- Hack 16 "Photo": MSI H97M-G43 i7-4770 32GB DDR3-1600 XFX RX6800XT SSD SATA 4TB WD Red, MacOS 12.7.6 Monterey, OC1.0.5
Hack15 Musique: Asus Z10PA-U8 Xeon Broadwell E5-2690v4 (14c @2,6GHz) 2x16GB DDR4 ECC GF GT730/4G NVME Micron 512, Firewire PCI + Roland Edirol FW, Séquoia OC1.0.4 +OCLP Hack 14: Asus Strix X99 Gaming Xeon Haswell E5-1660v3 (OVC à 4,2) 4x8GB DDR4 Gigabyte Vega56/8G, Monterey et Sonoma OC 1.0.4 Hack 13: Asus Z87 Gryphon i7-4770K 2x8GB DDR3 Gigabyte RX580/8G MacOS 15.5.5 Séquoia+Win10 OC1.0.5 Hack 12: CM Qiyida E5-A99 (X9H9D) Xeon Haswell E5-2666v3 (10c/20th à 2,9GHz) 2x8GB DDR4, Sonoma OC 0.9.3 Hack 8 "dual2": Supermicro X9DAi Double Xeon E5-2670v2 (total 20c/40th@2,5GHz) 192GB (6x32GB) DDR3-1333RegECC, Sapphire Vega64/8G, USB3 FL1100, OC 0.7.9 Catalina et Ubuntu 20.04LTS Hack 7 "MP6" : JingSha X79-P3 Xeon E5-2667v2 (8c/16th@3,3GHz) 4x16GB DDR3-1866RegECC Gigabyte Vega64/8GB USB3 FL1100 PCI-E SSD500GB NVME 970Evo+ HDD500GB SATA Mojave Clover Hack 6 "Dual" : Kllisre Dual-X79 2x Xeon E5-2697v2 (total 24c/48th@2,7GHz) 128GB (8x16) DDR3-1600ECC Asus GTX760/2GB SSD256GB Mac OS-X Mojave Clover Hackintosh 2, 3, 4 et 5: Asus P5B/ Hackintosh1 "Photo" : Asus P7P55D i5-750 2x8GB DDR3 Gigabyte GTX770/4GB USB3 FL1100 SSD4TB SATA, Sierra Clover 5070 |
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#3
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Adepte de Macbidouille ![]() Groupe : Membres Messages : 106 Inscrit : 23 Apr 2025 Membre no 220 471 ![]() |
J'avoue ne rien avoir compris à ton explication non-plus, le jargon utilisé est trop spécifique aux programmeurs. Je ne sais déjà pas ce qu'est l'inférence Et si je comprends bien la question de Lazlo, c'est "où est-ce que l'IA locale va chercher ses informations ?" Pour un système en ligne, je comprends bien qu'il va sur le web, mais un système local ? Merci d'éclaircir ce truc qui est on ne peut plus nébuleux pour moi (et pour beaucoup de gens je pense) Quand c'est demandé poliment pas de problème! La magie des gros modèles est qu'une fois la phase d'apprentissage passée, on finit avec le modèle, qui n'est jamais qu'une liste de probabilités qui lie les mots entre eux. Il faut voir ça comme un (très) gros fichier qui est une liste de coefficients. Les LLM sont une sorte d'auto-correction sous stéroides, qui a des comportants émergents intéressants: la capacité à discuter, à jongler entre les langages et les concepts, et... à mémoriser des informations. Il ne va donc pas sur le web chercher de l'information, il a "retenu" des choses lors de son apprentissage. Avec des trous d'ailleurs, qu'il va combler sans même s'en rendre compte -- exactement comme les humains qui s'expriment sans trembler sur les sujets qu'ils ne maîtrisent pas ![]() C'est ce qui rend ce champ de recherche passionnant: en soi, un LLM ne réfléchit pas. Il n'a pas de vision du monde, ni de conscience. Un neurone animal non plus. Ce sont les comportements émergents qui sont intéressants. |
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