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Mistral Small 3.1 24BvsDevstral Small 2 24B

Comparativo completo entre Mistral Small 3.1 24B (24 bilhões de parâmetros, Mistral AI) e Devstral Small 2 24B (24B, Mistral AI). VRAM necessária por quantização, tokens por segundo medidos em 4 GPUs de referência, veredito por caso de uso, licença, comandos de instalação. Todos os números são calculados a partir dos dados do catálogo — sem copiar e colar entre páginas.

Em resumo

Característica Mistral Small 3.1 24B Devstral Small 2 24B
Parâmetros 24B 24B
Família Mistral Mistral
Autor Mistral AI Mistral AI
Origem FR FR
Licença Apache 2.0 Apache 2.0
Contexto 128 000 tokens 256 000 tokens
Data de lançamento março de 2025 dezembro de 2025

Uso de memória

VRAM aproximada necessária para inferência com uma janela de contexto média. O vencedor (em verde) é o modelo que consome menos — vantagem para os menores.

Quantização Mistral Small 3.1 24B Devstral Small 2 24B
Q4_K_M (leve) 14 GB 14 GB
Q5_K_M (equilíbrio) 17 GB 17 GB
Q8 (quase sem perdas) 26 GB 26 GB
FP16 (qualidade máxima) 48 GB 48 GB
RAM para execução somente na CPU 24 GB 24 GB

Velocidade estimada (tokens/segundo)

Estimativas baseadas na melhor quantização viável em cada GPU. Os números reais dependem do prompt, do contexto e do motor (llama.cpp, vLLM, MLX). Metodologia.

GPU de referência Mistral Small 3.1 24B Devstral Small 2 24B
RTX 4090 (24 GB) 40 tok/s · Q5_K_M 40 tok/s · Q5_K_M
RTX 4080 (16 GB) 15 tok/s · Q4_K_M 15 tok/s · Q4_K_M
RTX 3060 12GB (12 GB) ✗ pesado demais ✗ pesado demais
Apple M4 Pro (48 GB) (36 GB) 15 tok/s · Q8 15 tok/s · Q8

Veredito por caso de uso

Para cada uso comum, indicamos qual dos dois é o mais adequado com base em suas tags, tamanho e especialização.

Chat geral
Mistral Small 3.1 24B vence. Melhor relação capacidade/restrições para este uso.
Desenvolvimento / código
Devstral Small 2 24B prevalece. Modelo especializado em código, melhor em HumanEval e MBPP.
Francês formal
Mistral Small 3.1 24B vence. Treinado com um corpus denso em francês, melhor em construções idiomáticas.
Visão / imagem
Mistral Small 3.1 24B vence. Suporta nativamente entradas de imagem.
RAG / documentos longos
Mistral Small 3.1 24B vence. Janela de contexto mais ampla (128 000 tokens), adequada para documentos longos.
Agentes e uso de ferramentas
Mistral Small 3.1 24B vence. Melhor no uso de ferramentas e no seguimento de instruções com várias etapas.
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Pontos fortes e fracos

Mistral AI · 24B

Mistral Small 3.1 24B

Small 3 com visão. 128k ctx, Apache 2.0. Substituído por Small 3.2 desde junho de 2025.

  • Visão + texto em um modelo de 24B
  • 128k ctx
  • Apache 2.0
  • ~150 tok/s em inferência
  • Exige Ollama ≥ 0.6.5
  • Small 3.2 (junho de 2025) o melhora ligeiramente

Instalação

ollama run mistral-small3.1:24b
Mistral AI · 24B

Devstral Small 2 24B

Especialista em programação, 24B, Apache 2.0. 72,2% no SWE-Bench. 256k ctx, laboratório francês.

  • 68,0 % SWE-bench Verified
  • Cabe em uma RTX 4090
  • Apache 2.0
  • Lab francês
  • Sem visão
  • Denso: mais lento que os modelos MoE para código (Qwen3-Coder 30B-A3B) com a mesma memória

Instalação

ollama run devstral-small2:24b

Perguntas frequentes

Qual modelo funciona melhor na RTX 4090 (24 GB): Mistral Small 3.1 24B ou Devstral Small 2 24B?

Em uma RTX 4090, Mistral Small 3.1 24B roda em Q5_K_M (~40 tok/s), Devstral Small 2 24B em Q5_K_M (~40 tok/s). Em termos apenas de taxa de geração, Devstral Small 2 24B vence. Consulte o configurador para testar sua GPU exata.

Mistral Small 3.1 24B ou Devstral Small 2 24B: qual é o melhor em francês?

Para francês formal (redação, resumo, tradução), Mistral Small 3.1 24B leva vantagem — treinado com um corpus denso em francês. O outro continua utilizável, mas para usos menos exigentes.

Qual consome menos VRAM?

Ambos exigem a mesma VRAM em Q4 (14 GB). A escolha se dá então pela licença ou pela qualidade percebida.

Mistral Small 3.1 24B ou Devstral Small 2 24B para programar?

Devstral Small 2 24B é o mais adequado (especializado em código, melhores pontuações no HumanEval). Para um copiloto de IDE, combine-o com Continue ou Aider.

É possível usar esses modelos em produção comercial?

Mistral Small 3.1 24B está sob Apache 2.0 — livre para uso comercial. Devstral Small 2 24B está sob Apache 2.0 — também livre. Para SaaS, prefira Apache 2.0 ou MIT.

Qual escolher em 2026?

Depende da sua restrição principal. Menor / mais rápido : Mistral Small 3.1 24B (24B). Mais capaz : Mistral Small 3.1 24B (24B). Se você tiver dúvidas, inicie o configurador com sua GPU e seu caso de uso — ele decidirá com base nos dois.

Alternativas a considerar

Se nenhum dos dois for adequado, aqui estão os modelos semelhantes que você pode explorar.

Para se aprofundar