01O que ele sabe fazer
- Na fronteira da IA agêntica, aberto sob licença MIT
- 1M ctx
- ≥1000 chamadas de ferramenta por cadeia
- 57,2% SWE-Bench Pro
- KV-cache dividido por 7 em relação à atenção completa
- —≈600 GB de VRAM em Q4 — necessita de datacenter
- —Sem quantização oficial do Ollama
- —MTP não tem suporte em todos os ambientes
05Instalar
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.
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.
Qual hardware usar para MiMo V2.5 Pro?
Para executar MiMo V2.5 Pro localmente com quantização Q4, você precisa de aproximadamente 595 GB de VRAM. Uma opção para comparar: GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) — este modelo excede a capacidade de GPU deste mini-PC: escolha um modelo menor ou uma infraestrutura adequada.
Por que essa escolha? Nossa ficha completa sobre GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) →
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Muito grande para sua máquina? O kit fornece o modelo que cabe na sua 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.
04Benchmarks públicos
Pontuações reproduzidas a partir das fichas dos modelos ou de fontes do MMLU-Pro / da comunidade. Unidade: % de respostas corretas.