Família Mistral · 141B de parâmetros★ Feito na França

Mixtral 8x22B Instruct

MoE Apache 2.0 141B/39B ativos. MMLU 77.8, HumanEval 45.1. 80 GB em Q4.

🇫🇷 Mistral AI·Licença Apache 2.0·Contexto 62.5k tokens·Data de lançamento abril de 2024·Cabe nos 128 GB de o AI TOP ATOM da GIGABYTE← Catálogo

01O que ele sabe fazer

Pontos fortes
  • Licença Apache 2.0
  • MoE maduro
  • Excelente generalista
Limitações que você deve conhecer
  • —80 GB em Q4
  • —Pior em programação do que os especialistas recentes
Arquitetura
MoE esparso · 8 especialistas · 141B/39B ativos · GQA
Treinamento
Apache 2.0, contexto de 64k.
Ideal para
Chat profissionalMultilíngueAgentes

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.

$ollama run mixtral:8x22b
⚠
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
82 GB
Q5_K_M
Bom equilíbrio entre qualidade e tamanho
100 GB
Q8_0
Quase indistinguível de FP16
150 GB
FP16
Precisão total — uso em servidor
282 GB
Fallback para CPU · Se você não tiver GPU, considere 120 GB de RAM mínimo para executar este modelo em velocidade reduzida.

Qual hardware usar para Mixtral 8x22B Instruct?

Para executar Mixtral 8x22B Instruct localmente com quantização Q4, você precisa de aproximadamente 82 GB de VRAM. Uma opção para comparar: BOSGAME M5 128GB / 2TB (Ryzen AI Max+ 395) — mantenha uma margem para o sistema e o contexto; verifique a compatibilidade do motor com a GPU.

Oferta atual: BOSGAME M5 128GB / 2TB (Ryzen AI Max+ 395)
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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
~2t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8 GB
Categoria intermediária
~8t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Topo de linha
~22t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900

04Benchmarks públicos

Pontuações reproduzidas a partir das fichas dos modelos ou de fontes do MMLU-Pro / da comunidade. Unidade: % de respostas corretas.

MMLU
77.8
GSM8K
78.6