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Qwen 3 30B-A3Bvsgpt-oss 20B

Comparativo completo entre Qwen 3 30B-A3B (30B de parâmetros, Alibaba) e gpt-oss 20B (21B, OpenAI). VRAM necessária por nível de 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 — nada é copiado e colado entre páginas.

Em resumo

Característica Qwen 3 30B-A3B gpt-oss 20B
Parâmetros 30B 21B
Família Qwen gpt-oss
Autor Alibaba OpenAI
Origem CN US
Licença Apache 2.0 Apache 2.0
Contexto 131 072 tokens 128 000 tokens
Data de lançamento abril de 2025 abril 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 Qwen 3 30B-A3B gpt-oss 20B
Q4_K_M (leve) 19 GB 13 GB
Q5_K_M (equilíbrio) 23 GB 16 GB
Q8 (quase sem perdas) 35 GB 23 GB
FP16 (qualidade máxima) 62 GB 42 GB
RAM para execução somente na CPU 32 GB 18 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 Qwen 3 30B-A3B gpt-oss 20B
RTX 4090 (24 GB) 100 tok/s · Q5_K_M 130 tok/s · Q8
RTX 4080 (16 GB) ✗ pesado demais 55 tok/s · Q5_K_M
RTX 3060 12GB (12 GB) ✗ pesado demais ✗ pesado demais
Apple M4 Pro (48 GB) (36 GB) 40 tok/s · Q8 55 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
Disputa acirrada — depende do caso específico. Os dois se equivalem neste critério, decida de acordo com suas restrições de VRAM ou de licença.
Desenvolvimento / código
gpt-oss 20B vence. Modelo especializado em código, melhor em HumanEval e MBPP.
Raciocínio / matemática
Disputa acirrada — depende do caso específico. Os dois se equivalem neste critério, decida de acordo com suas restrições de VRAM ou de licença.
RAG / documentos longos
Disputa acirrada — depende do caso específico. Os dois se equivalem neste critério, decida de acordo com suas restrições de VRAM ou de licença.
Agentes e uso de ferramentas
Disputa acirrada — depende do caso específico. Os dois se equivalem neste critério, decida de acordo com suas restrições de VRAM ou de licença.
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Pontos fortes e fracos

Alibaba · 30B

Qwen 3 30B-A3B

MoE 30B/3B ativos, raciocínio híbrido. MMLU 81.4, AIME24 80.4. 100+ idiomas.

  • Rápido graças aos 3B ativos
  • MMLU 81.4
  • AIME24 80.4
  • Apache 2.0
  • 19 GB em Q4

Instalação

ollama run qwen3:30b-a3b
OpenAI · 21B

gpt-oss 20B

Irmão menor do gpt-oss 120B. 21B/3.6B ativos. Empata com o3-mini em laptop.

  • Licença MIT
  • 13 GB VRAM Q4
  • Qualidade OpenAI em formato acessível
  • Contexto de 128k
  • MoE — mais VRAM do que o equivalente denso
  • Menos fine-tunes do que Llama/Qwen

Instalação

ollama run openai/gpt-oss:20b

Perguntas frequentes

Qual modelo funciona melhor na RTX 4090 (24 GB): Qwen 3 30B-A3B ou gpt-oss 20B?

Em uma RTX 4090, Qwen 3 30B-A3B roda em Q5_K_M (~100 tok/s), gpt-oss 20B em Q8 (~130 tok/s). Considerando apenas a taxa de geração, gpt-oss 20B vence. Consulte o configurador para testar sua GPU exata.

Qual consome menos VRAM?

Em Q4_K_M, gpt-oss 20B cabe em 13 GB contra 19 GB para o seu concorrente — diferença de 6 GB, significativa se você busca uma RTX 3060 ou uma 4060 Ti 8 GB.

Qwen 3 30B-A3B ou gpt-oss 20B para programar?

gpt-oss 20B 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?

Qwen 3 30B-A3B está sob Apache 2.0 — livre para uso comercial. gpt-oss 20B 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 : gpt-oss 20B (21B). Mais capaz : Qwen 3 30B-A3B (30B). Se você tiver dúvidas, execute 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