Gigabyte GAMING A16 16 Zoll (2025), GeForce RTX 5050 Laptop GPU, 16 GB

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Ja. Auf diesem Gerät läuft EuroLLM 9B flüssig, mit rund 44 bis 54 Token pro Sekunde (nicht an Messungen abgeglichen).

Die Grenze dieses Geräts: EuroLLM 9B läuft noch, Qwen3.8 27B nicht mehr. Dafür fehlen 1,6 GB nutzbarer Speicher.

Berechnet für 4.096 Token Kontext (Anwendungsfall „Ausprobieren, Neugier“). Die Tempowerte sind aus der Speicherbandbreite des Grafikchips berechnet. Für Grafikchips in Notebooks gibt es keinen Abgleich an Messungen, weil die Hersteller ihre Leistung unterschiedlich begrenzen.

„Läuft“ heißt: das Modell passt und antwortet so schnell wie angegeben. Ob die Antwort stimmt, sagt das nicht. Ein lokales Modell kann sich irren und ist keine Nachschlagequelle; prüfen Sie jede Zusammenfassung und jeden Entwurf gegen das Original, bevor Sie ihn verwenden. Was lokale Modelle gut und schlecht können

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Stärkstes Modell, das flüssig läuft

EuroLLM 9B

Q4_K_M · 44 bis 54 Token/s

Dieses Tempo ist auf diesem Gerät nicht an Messungen abgeglichen und deshalb unsicher.

So starten Sie es mit Ollama:

$ ollama run hf.co/mradermacher/EuroLLM-9B-Instruct-2512-GGUF:Q4_K_M

Oder mit llama.cpp, mit dem Kontext dieser Seite (lädt das Modell von Hugging Face):

$ llama-server -hf mradermacher/EuroLLM-9B-Instruct-2512-GGUF:Q4_K_M -c 4096

Schnellstes Modell

LFM2.5 8B A1B

Q4_K_M · 140 bis 223 Token/s

Dieses Tempo ist auf diesem Gerät nicht an Messungen abgeglichen und deshalb unsicher.

Das schnellste unter den flüssig laufenden Modellen mit mindestens halb so vielen Parametern wie das größte unter ihnen.

So starten Sie es mit Ollama:

$ ollama run hf.co/LiquidAI/LFM2.5-8B-A1B-GGUF:Q4_K_M

Oder mit llama.cpp, mit dem Kontext dieser Seite (lädt das Modell von Hugging Face):

$ llama-server -hf LiquidAI/LFM2.5-8B-A1B-GGUF:Q4_K_M -c 4096

Modelle auf diesem Gerät

Die Tempowerte sind berechnet, nicht auf dem Gerät gemessen, und an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen. Ausgenommen sind die mit * markierten Werte: sie sind nicht abgeglichen und deshalb unsicher.

Mit anderer Kontextlänge rechnen

Die Tabelle oben rechnet mit der Kontextlänge des gewählten Anwendungsfalls. Hier wählen Sie die Länge selbst, etwa 65.536 Token für lange Dokumente oder Agenten. Mehr Kontext braucht mehr Speicher und macht langsamer.

Gerätedaten

Grafikkarte
GeForce RTX 5050 Laptop GPU
Grafikspeicher
8 GB
Prozessor
AMD Ryzen 7 260 oder Intel Core i7-13620H
Arbeitsspeicher
16 GB
Davon für Modelle nutzbar
7,2 GB
Speicherbandbreite
384 GB/s
Rechenschnittstelle
CUDA

Wo es dieses Gerät gibt

Preise aus den Produktdaten der Händler, zuletzt abgeglichen am 6. Oktober 2026. Maßgeblich ist der Preis beim Händler. Partnerlinks: Kaufen Sie über einen dieser Links, erhalten wir eine Provision. Der Preis für Sie bleibt gleich, und die Einstufung oben hängt nicht davon ab.

Bildmodelle auf diesem Gerät

Ob ein Bildmodell in den Speicher passt, für ein Bild mit 1024 × 1024 Pixeln. Eine Zeit je Bild rechnen wir nicht.

ModellStandardstufeGrößte StufeSpeicher
Qwen-Image-2.1
Qwen Research License
passt mit Auslagerung (Q4_K)Q4_K5,5 GB Grafikspeicher (davon 7,2 GB nutzbar) und 9,9 GB Arbeitsspeicher
Qwen-Image-2512
Apache 2.0
passt nicht (Q4_K_M)20,4 von 7,2 GB

Audiomodelle auf diesem Gerät

Transkription mit Whisper: ob das Modell in den Speicher passt. Eine Zeit rechnen wir nicht. Alle Audiomodelle, auch die ohne belegten Speicherbedarf, stehen in der Modellübersicht.

ModellPasstGrößte Stufe, die passtSpeicher beim Laufen
Whisper large-v3-turbo
Transkription, MIT
Passt (q5_0)f161,4 von 7,2 GB
Whisper large-v3
Transkription, MIT
Passt (q5_0)f161,9 von 7,2 GB
Whisper small
Transkription, MIT
Passt (q5_1)f160,6 von 7,2 GB
Whisper medium
Transkription, MIT
Passt (q5_0)f161,0 von 7,2 GB

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