Família gpt-oss · 21B de parâmetros

gpt-oss 20B

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

🇺🇸 OpenAI·Licença Apache 2.0·Contexto 125k tokens·Data de lançamento abril de 2025·Testado em o AI TOP ATOM da GIGABYTE (link afiliado) · nossas medições← Catálogo

01O que ele sabe fazer

Pontos fortes
  • Licença MIT
  • 13 GB VRAM Q4
  • Qualidade OpenAI em formato acessível
  • Contexto de 128k
Limitações que você deve conhecer
  • —MoE — mais VRAM do que o equivalente denso
  • —Menos fine-tunes do que Llama/Qwen
Arquitetura
MoE · ~21B total / ~4B ativos · compacto de código aberto da OpenAI
Treinamento
Versão leve da série GPT open-source da OpenAI, ideal para deploys locais.
Ideal para
Raciocínio na bordaUso de ferramentasLaptop

04Instalar

Instale Ollama para seu SO. Verifique o modelo e sua quantização antes do download. Comece com 4096 tokens de contexto, depois verifique a alocação com ollama ps. Um comando abaixo não é prova de teste executado na sua máquina.

$ollama run openai/gpt-oss:20b
⚠
Primeiro download: entre 2 e 40 GB, dependendo da quantização escolhida. Reserve espaço em disco; recomenda-se uma conexão estável. As execuções seguintes são instantâneas.

02Memória necessária

Quantidade aproximada de VRAM da GPU necessária para executar este modelo, incluindo a memória adicional para um contexto de 4k tokens. Para um contexto mais longo, adicione ~1 GB a cada 8k tokens.

Q4_K_M
O mais leve, ~5% de perda
13 GB
Q5_K_M
Bom equilíbrio entre qualidade e tamanho
16 GB
Q8_0
Quase indistinguível de FP16
23 GB
FP16
Precisão total — uso em servidor
42 GB
Fallback para CPU · Se você não tiver GPU, considere 18 GB de RAM mínimo para executar este modelo em velocidade reduzida.

Qual hardware usar para gpt-oss 20B?

Para executar gpt-oss 20B localmente com quantização Q4, você precisa de aproximadamente 13 GB de VRAM. Uma opção para comparar: RTX 5070 Ti 16 GB — mantenha uma margem para o sistema e o contexto; verifique a compatibilidade do motor com a GPU.

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Em deslocamento: gpt-oss 20B também roda em um Notebook RTX (16 GB de VRAM) →

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03Velocidade estimada

Tokens gerados por segundo em Q4_K_M, contexto 4k. Acima de 20 t/s, a leitura é confortável. Abaixo de 10 t/s, é apenas para testar.

Categoria de entrada
~20t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8 GB
Categoria intermediária
~55t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Topo de linha
~130t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900