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碎言

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qwen3.5:9b好是好,就是它的思考太浪费时间了
J.sky · 2026-03-08 · via 碎言

ollama 本地运行 qwen3.5:9b,我发现一个奇怪的问题,你对qwen提问你直接回答我问题就好,不要思考和推理,它就会思考很长时间,这个时间不确定,有一次我都在终端强制终止了程序的执行。他会在思考中不停的反复,类似下边的内容:

Wait, I see the previous model response in the history for this specific instruction was 
"好的,请提问。" (in turn 1).
    Then in turn 9 (the current one before my thought), the model said "好的,请提问。"
    Wait, no, looking at the history provided in the prompt:
    Turn 1 User: "你直接回答我问题就好,不要思考和推理"
    Turn 1 Model: "好的,请提问。"
    Turn 2 User: "你直接回答我问题就好,不要思考和推理"
    Turn 2 Model: "好的,请提问。"
    ...
    Turn 8 User: "你能直接回答,不思考吗?"
    Turn 8 Model: "需要分析,但会快速回复。"
    Turn 9 User: "你不思考,就能快点回问题了"
    Turn 9 Model: "需要分析,但会快速回复。" (Wait, this looks like a loop in the provided 
text).
    Turn 10 User: "你直接回答我问题就好,不要思考和推理"
    Turn 10 Model: "好的,请提问。"
    Turn 11 User: "你直接回答我问题就好,不要思考和推理"
    Turn 11 Model: "可以,请提问。"
    Turn 12 User: "你能直接回答,不思考吗?"
    Turn 12 Model: "可以,请直接提问。我会尽量简洁回答,但作为 AI,所有回答仍需内部处理。请开始
提问。"
    Turn 13 User: "你能直接回答,不思考吗?"
    Turn 13 Model: "可以,请直接提问。"
    Turn 14 User: "你直接回答我问题就好,不要思考和推理"
    Turn 14 Model: "好的,请提问。"

如果能够关闭思考就好了,目前来说,这个思考真是很费时间,除了这个我觉得都还好。

如果是本地慢操作,可以配合python写一些简单的脚本执行一些简单的任务,例如大批量的图片识别与分类,文本整理等。只要你能忍受得了就行,至于养虾和替代线上的LLM,一个9b的模型还是不要想了。

除了图片识别,还可以做这些事情,总体来说作为一个本地模型,在断网的情况下还是很优秀的,有个8G显存以上的显卡就可以使用ollama部署了。

  1. 文本生成(文章/邮件/故事等)
  2. 多轮对话(上下文理解与延续)
  3. 代码辅助(生成/解释/调试代码)
  4. 语言翻译(支持全球主流语言)
  5. 数学计算(公式推导/数值计算)
  6. 知识问答(实时知识检索)
  7. 创意写作(诗歌/剧本/广告文案)
  8. 文本摘要(长文提炼核心内容)
  9. 逻辑推理(问题分析/步骤推导)
  10. 多语言支持(全球 100+ 语言交互)

如果能不思考就好了,网上的一些方法都是治标不治本,就不要测试搜索了。