Salience 27B R6

Dieses Modell ist aus seiner Modellkarte automatisch übernommen und von uns noch nicht gegengelesen; Größen, Kontext und Lizenz sind gemessen, die Einordnung nicht.

Salience 27B R6 braucht mit der Variante Q4_K_M rund 19,2 GB Speicher und läuft auf 106 von 544 geführten Geräten flüssig.

Mit dem wenigsten Speicher schafft es: ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 32 GB.

Berechnet für 4.096 Token Kontext (Anwendungsfall „Ausprobieren, Neugier“). Die Tempowerte sind an veröffentlichten und eigenen Messungen abgeglichen, aber nicht auf diesem Gerät gemessen.

Wofür möchten Sie das Modell nutzen?
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Anbieter
vectionlabs
Parameter
27,3 Mrd., davon 27 Mrd. aktiv
Längster Kontext
1.048.576 Token
Nimmt entgegen
Text und Bilder
Lizenz
Apache 2.0

So starten Sie es mit Ollama:

$ ollama run hf.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF:Q4_K_M
>>> /set parameter num_ctx 4096

Ab 24 GB Grafikspeicher wählt Ollama von selbst mehr Kontext und braucht dann mehr Speicher; beim Mac zählt dabei der Teil des Arbeitsspeichers, den macOS der Grafik zuteilt. Die zweite Zeile, nach dem Start in Ollama eingegeben, hält den Kontext bei den 4.096 Token, für die die Zahlen hier gelten.

Für mehrere Nutzer gleichzeitig: Ollama bedient dieses Modell immer nur mit einer Anfrage nach der anderen. Bei anderen Modellen lässt sich das über die Einstellung OLLAMA_NUM_PARALLEL ändern, hier nicht: Ollama setzt den Wert für diese Modellart selbst zurück. Die Tempoangaben oben gelten für eine einzelne Anfrage.

Geräte, auf denen es flüssig läuft

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.

GerätUrteilTempoSpeicher
ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 32 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
ASUS ROG Strix SCAR 16 (2025), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 64 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 16 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 32 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2025), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 64 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 64 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 128 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
Razer Blade 16 (2026), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 32 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
Razer Blade 16 (2026), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 64 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
Razer Blade 18 (2026), GeForce RTX 5090 Laptop GPU, 32 GBLäuft gut19 bis 30 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar

und 96 weitere

Grafikkarten, in die es ganz passt

GrafikkarteUrteilTempoSpeicher
AMD Radeon RX 7900 XT, 20 GBLäuft gut16 bis 29 Token/s *20 GB
davon 19,2 GB nutzbar
NVIDIA RTX 4000 Ada Generation, 20 GBLäuft gut9,9 bis 16 Token/s *20 GB
davon 19,2 GB nutzbar
NVIDIA GeForce RTX 4090, 24 GBLäuft gut20 bis 33 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti, 24 GBLäuft gut20 bis 33 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
AMD Radeon RX 7900 XTX, 24 GBLäuft gut18 bis 33 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
NVIDIA GeForce RTX 3090, 24 GBLäuft gut19 bis 31 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
NVIDIA RTX A5000, 24 GBLäuft gut17 bis 27 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
NVIDIA RTX PRO 4000 Blackwell, 24 GBLäuft gut16 bis 25 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
NVIDIA RTX 4500 Ada Generation, 24 GBLäuft gut11 bis 18 Token/s *24 GB
davon 23,2 GB nutzbar
NVIDIA GeForce RTX 5090, 32 GBLäuft gut27 bis 44 Token/s *32 GB
davon 31,2 GB nutzbar

und 9 weitere

Alle Geräte und Grafikkarten für Salience 27B R6

Varianten

Der Bedarf gilt für 4.096 Token Kontext. Dabei bleibt Ollama, wenn Sie nach dem Start „/set parameter num_ctx 4096“ eingeben.

VarianteDateiSpeicherbedarfStartbefehl
Q3_K_M13,5 GB15,8 GBollama run hf.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF:Q3_K_M
Q4_K_M16,8 GB19,2 GBollama run hf.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF:Q4_K_M
Q5_K_M19,5 GB21,9 GBollama run hf.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF:Q5_K_M
Q6_K22,4 GB24,9 GBollama run hf.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF:Q6_K
Q8_029,0 GB31,6 GBollama run hf.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF:Q8_0

Quelle: https://huggingface.co/vectionlabs/Salience-27B-R6-GGUF

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