Família Jamba · 52B de parâmetros

Jamba 1.5 Mini

Híbrido SSM-Transformer + MoE 52B/12B ativos. 256k ctx efetivo. Licença Jamba (não OSI).

AI21 Labs·Licença Jamba Open Model License·Contexto 250k tokens·Data de lançamento agosto de 2024·Cabe nos 128 GB de o AI TOP ATOM da GIGABYTE (link afiliado)← Catálogo

01O que ele sabe fazer

Pontos fortes
  • Contexto 256k eficiente
  • Híbrido único
  • 9 línguas
Limitações que você deve conhecer
  • —Licença Jamba personalizada (não OSI)
  • —Suporte parcial ao llama.cpp
  • —Substituído por Jamba 1.6/1.7
Arquitetura
Híbrido SSM-Transformer (Mamba+Atenção) + MoE · 52B/12B ativos
Treinamento
Contexto efetivo de 256k (86% no RULER com 256k).
Ideal para
Contexto longo eficienteMamba híbrido

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.

$# HuggingFace : ai21labs/AI21-Jamba-Mini-1.5
⚠
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
30 GB
Q5_K_M
Bom equilíbrio entre qualidade e tamanho
37 GB
Q8_0
Quase indistinguível de FP16
55 GB
FP16
Precisão total — uso em servidor
104 GB
Fallback para CPU · Se você não tiver GPU, considere 48 GB de RAM mínimo para executar este modelo em velocidade reduzida.

Qual hardware usar para Jamba 1.5 Mini?

Para executar Jamba 1.5 Mini localmente com quantização Q4, você precisa de aproximadamente 30 GB de VRAM. Uma opção para comparar: GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) — mantenha uma margem para o sistema e o contexto; verifique a compatibilidade do motor com a GPU.

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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
~6t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8 GB
Categoria intermediária
~20t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Topo de linha
~50t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900