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Qwen 3 VL 30B-A3BvsLLaDA 2.0 Uni 16B

Comparativo completo entre Qwen 3 VL 30B-A3B (30B de parâmetros, Alibaba) e LLaDA 2.0 Uni 16B (16B, Ant Group / inclusionAI). VRAM necessária para cada 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 Qwen 3 VL 30B-A3B LLaDA 2.0 Uni 16B
Parâmetros 30B 16B
Família Qwen LLaDA
Autor Alibaba Ant Group / inclusionAI
Origem CN CN
Licença Apache 2.0 Apache 2.0
Contexto 262 144 tokens 8 192 tokens
Data de lançamento maio de 2025 abril de 2026

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 VL 30B-A3B LLaDA 2.0 Uni 16B
Q4_K_M (leve) 19 GB 18 GB
Q5_K_M (equilíbrio) 23 GB 22 GB
Q8 (quase sem perdas) 35 GB 30 GB
FP16 (qualidade máxima) 62 GB 47 GB
RAM para execução somente na CPU 32 GB 36 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 VL 30B-A3B LLaDA 2.0 Uni 16B
RTX 4090 (24 GB) 100 tok/s · Q5_K_M 130 tok/s · Q5_K_M
RTX 4080 (16 GB) ✗ pesado demais ✗ pesado demais
RTX 3060 12GB (12 GB) ✗ pesado demais ✗ pesado demais
Apple M4 Pro (48 GB) (36 GB) 40 tok/s · Q8 60 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
Qwen 3 VL 30B-A3B vence. Melhor relação capacidade/restrições para este uso.
Visão / imagem
Qwen 3 VL 30B-A3B vence. Suporta nativamente entradas de imagem.
RAG / documentos longos
Qwen 3 VL 30B-A3B vence. Janela de contexto mais ampla (262 144 tokens), adequada para documentos longos.
Agentes e uso de ferramentas
Qwen 3 VL 30B-A3B vence. Melhor no uso de ferramentas e no seguimento de instruções com várias etapas.
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Pontos fortes e fracos

Alibaba · 30B

Qwen 3 VL 30B-A3B

Visão MoE 30B/3B ativos. Ponto de equilíbrio ideal para visão no Qwen 3. 256k ctx.

  • Contexto multimodal de 262k
  • 19 GB VRAM Q4
  • MoE eficiente
  • Apache 2.0
  • Visão inferior à do 235B
  • Menos fine-tunes que Qwen2-VL

Instalação

ollama run qwen3-vl:30b
Ant Group / inclusionAI · 16B

LLaDA 2.0 Uni 16B

Primeiro dLLM aberto sob a licença Apache 2.0: MoE 16B/1B + decodificador de difusão 6.2B. Texto+visão unificados. Lançamento em 22 de abril de 2026.

  • Primeiro dLLM aberto sob a licença Apache 2.0
  • Texto + visão + geração + edição unificados
  • Modo 'thinking' intercalado
  • Apache 2.0
  • Arquitetura de difusão não suportada por Ollama/llama.cpp
  • Exige Flash Attention 2 + CUDA 12.4
  • 47 GB de VRAM durante a geração
  • Ctx de apenas 8k

Instalação

# HuggingFace : inclusionAI/LLaDA2.0-Uni (Flash Attn 2 + CUDA 12.4 requis)

Perguntas frequentes

Qual modelo funciona melhor na RTX 4090 (24 GB): Qwen 3 VL 30B-A3B ou LLaDA 2.0 Uni 16B?

Em uma RTX 4090, o Qwen 3 VL 30B-A3B roda em Q5_K_M (~100 tok/s), LLaDA 2.0 Uni 16B em Q5_K_M (~130 tok/s). Considerando apenas a taxa de geração, LLaDA 2.0 Uni 16B vence. Consulte o configurador para testar sua GPU exata.

Qual consome menos VRAM?

Em Q4_K_M, LLaDA 2.0 Uni 16B cabe em 18 GB contra 19 GB para seu rival — uma diferença de 1 GB, significativa se você pretende usar uma RTX 3060 ou uma 4060 Ti 8 GB.

É possível usar esses modelos em produção comercial?

Qwen 3 VL 30B-A3B está sob Apache 2.0 — livre para uso comercial. LLaDA 2.0 Uni 16B 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 : LLaDA 2.0 Uni 16B (16B). Mais capaz : Qwen 3 VL 30B-A3B (30B). 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