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Melhor LLM para RTX 3060 Ti (8 GB) em 2026

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Classificação atualizada em 09/10/2026

A RTX 3060 Ti (8 GB GDDR6X, 448 GB/s) é mais rápida que a 3060 de 12 GB, mas limitada a 8 GB. Na relação entre desempenho e VRAM, a 3060 de 12 GB costuma levar vantagem para LLMs.

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Classificação

1

🇺🇸 OLMo 3 7B Think (SFT)

zimplex · 7 bilhões de parâmetros · Apache 2.0 · 16 000 tokens ctx

Ajuste fino SFT «thinking» do OLMo 3 7B: raciocínio passo a passo, contexto de 16k, cerca de 4,2 GB de VRAM em Q4. 100% aberto, licença Apache 2.0.

Por que esta posição Ajuste fino SFT «thinking» do OLMo 3 7B: raciocínio passo a passo, contexto de 16k, cerca de 4,2 GB de VRAM em Q4. 100% aberto, licença Apache 2.0.
# HuggingFace: zimplex/olmo3-7b-think-sft-eosfix-16k-3ep-euc
Na RTX 3060 Ti
Q8
8 GB · 32 tok/s
2

🇨🇳 GLM 5.3 7B

Zhipu AI · 7 bilhões de parâmetros · MIT · 128 000 tokens ctx

GLM 5.3 (Zhipu): denso 7B especializado em código e raciocínio, 128k de contexto, ~4,1 GB de VRAM em Q4. Leve, roda em GPU de 6-8 GB, licença MIT.

Por que esta posição GLM 5.3 (Zhipu): denso 7B especializado em código e raciocínio, 128k de contexto, ~4,1 GB de VRAM em Q4. Leve, roda em GPU de 6-8 GB, licença MIT.
ollama pull glm-5.3
Na RTX 3060 Ti
Q8
7 GB · 32 tok/s
3

🇺🇸 Granite 4.1 8B Instruct

IBM · 8 bilhões de parâmetros · Apache 2.0 · 131 072 tokens ctx

Denso 8B Apache 2.0, 12 idiomas incluindo FR, 131k ctx, GQA 32Q/8KV. MMLU 73.84, HumanEval 85.37. Lançado em 29 de abril de 2026.

Por que esta posição Denso 8B Apache 2.0, 12 idiomas incluindo FR, 131k ctx, GQA 32Q/8KV. MMLU 73.84, HumanEval 85.37. Lançado em 29 de abril de 2026.
# HuggingFace: ibm-granite/granite-4.1-8b
Na RTX 3060 Ti
Q5_K_M
6 GB · 12 tok/s
4

🇺🇸 OLMo 3 7B

Allen AI · 7 bilhões de parâmetros · Apache 2.0 · 8 192 tokens ctx

Denso 7B 100% aberto (pesos + dados + código). Transparência total para pesquisa.

Por que esta posição Denso 7B 100% aberto (pesos + dados + código). Transparência total para pesquisa.
ollama run olmo-3:7b
Na RTX 3060 Ti
Q5_K_M
6 GB · 12 tok/s
5

🇺🇸 Granite 4.2 8B

IBM · 8 bilhões de parâmetros · Apache 2.0 · 128 000 tokens ctx

Granite 4.2 8B (IBM): modelo denso sob a licença Apache 2.0, 128k de contexto, ~4,6 GB de VRAM em Q4. Chat, código e raciocínio multilíngues para empresas.

Por que esta posição Granite 4.2 8B (IBM): modelo denso sob a licença Apache 2.0, 128k de contexto, ~4,6 GB de VRAM em Q4. Chat, código e raciocínio multilíngues para empresas.
ollama pull granite4.2
Na RTX 3060 Ti
Q5_K_M
6 GB · 32 tok/s
6

🇺🇸 LFM2.5 7B

Liquid AI · 7 bilhões de parâmetros · LFM Open License v1.0 · 32 768 tokens ctx

LFM2.5 7B (Liquid AI): Liquid Foundation Model denso, contexto de 32k, 4,1 GB de VRAM em Q4. Otimizado para CPU e edge. Lançamento em maio de 2026.

Por que esta posição LFM2.5 7B (Liquid AI): Liquid Foundation Model denso, contexto de 32k, 4,1 GB de VRAM em Q4. Otimizado para CPU e edge. Lançamento em maio de 2026.
ollama pull lfm2.5
Na RTX 3060 Ti
Q8
7 GB · 32 tok/s
7

🇺🇸 LFM2.5 DSpark

Liquid AI · 7 bilhões de parâmetros · LFM Open License v1.0 · 32 768 tokens ctx

LFM2.5 DSpark (Liquid AI): Liquid Foundation Model denso de 7B, contexto de 32k, ~4,1 GB de VRAM em Q4. Chat versátil otimizado para edge/CPU.

Por que esta posição LFM2.5 DSpark (Liquid AI): Liquid Foundation Model denso de 7B, contexto de 32k, ~4,1 GB de VRAM em Q4. Chat versátil otimizado para edge/CPU.
# HuggingFace: LiquidAI/LFM2.5-DSpark
Na RTX 3060 Ti
Q8
7 GB · 32 tok/s

Tabela comparativa

Posição Modelo Params VRAM Q4 Contexto Licença Na RTX 3060 Ti
#1 OLMo 3 7B Think (SFT) 7B 4.2 GB 16 000 Apache 2.0 32 tok/s · Q8
#2 GLM 5.3 7B 7B 4.1 GB 128 000 MIT 32 tok/s · Q8
#3 Granite 4.1 8B Instruct 8B 5 GB 131 072 Apache 2.0 12 tok/s · Q5_K_M
#4 OLMo 3 7B 7B 5 GB 8 192 Apache 2.0 12 tok/s · Q5_K_M
#5 Granite 4.2 8B 8B 4.6 GB 128 000 Apache 2.0 32 tok/s · Q5_K_M
#6 LFM2.5 7B 7B 4.1 GB 32 768 LFM Open License v1.0 32 tok/s · Q8
#7 LFM2.5 DSpark 7B 4.1 GB 32 768 LFM Open License v1.0 32 tok/s · Q8
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Metodologia do ranking

Filtro: Q4_K_M ≤ 7 GB. Bônus para modelos de 3–9B. 448 GB/s = razoável, mas 8 GB é uma limitação.

Critérios considerados:

  • Q4_K_M ≤ 7 GB
  • Mistral 7B Q4 a 28 tok/s
  • ~25% mais rápido que a 3060
  • Limite de 8 GB de VRAM

A pontuação é totalmente transparente: consulte nossa metodologia para os detalhes de cálculo de VRAM/tokens/seg.

Perguntas frequentes

3060 Ti 8 GB vs 3060 12 GB: LLM?

3060 Ti é mais rápida (~25 %) com modelos de 7B. 3060 12 GB permite rodar modelos de 13-14B em Q4. Para uso principalmente com LLMs, 3060 12 GB. Para uso misto (jogos + LLM leve), 3060 Ti. Veja 3060 12GB.

3060 Ti usada: preço?

~150–200 € na France. Uma das melhores ofertas de entrada para LLM. Mistral 7B Q4 a 28 tok/s, utilizável para chat/código.

Quais modelos oferecem o melhor equilíbrio na 3060 Ti?

Mistral 7B Q5 (~5,5 GB, 35 tok/s), Qwen 3 8B Q4 (~5 GB, 32 tok/s), Llama 3.2 3B Q4 (~2 GB, 70+ tok/s).

Será melhor investir na 5060 nova?

5060 GDDR7 448 GB/s = mesma largura de banda, mas com um Neural Engine moderno. ~340 € nova vs ~180 € usada. Prefira a 3060 Ti usada se o orçamento for apertado. Ver RTX 5060.

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