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A2-8G

8 GB VRAM0 Anbieter0 Angebote0 Regionen

Die A2-8G verfügt über 8 GB Speicher.

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LLMs, die auf die A2-8G passen

Geschätzter VRAM-Bedarf beliebter Open-Weight-LLMs bei 16 Bit (FP16/BF16), 8 Bit (FP8/INT8) und 4 Bit (INT4/MXFP4), bei 8 GB pro GPU.

ModellParameter16 Bit8 Bit4 Bit
Gemma 3 12B
Google
12,2 Mrd.
29 GB
Zu groß
16 GB
Zu groß
9,4 GB
Knapp auf 1× · 2 % übrig
Granite 4.1 8B
IBM
8,8 Mrd.
21 GB
Zu groß
12 GB
Zu groß
6,8 GB
1× · 1,2 GB frei
Qwen3 8B
Alibaba
8,2 Mrd.
20 GB
Zu groß
11 GB
Zu groß
6,3 GB
1× · 1,7 GB frei
Llama 3.1 8B Instruct
Meta
8 Mrd.
19 GB
Zu groß
11 GB
Zu groß
6,2 GB
1× · 1,8 GB frei
Mistral 7B Instruct v0.3
Mistral AI
7,2 Mrd.
17 GB
Zu groß
9,6 GB
Knapp auf 1× · 0 % übrig
5,6 GB
1× · 2,4 GB frei
Qwen3 4B
Alibaba
4 Mrd.
9,7 GB
Zu groß
5,3 GB
1× · 2,7 GB frei
3,1 GB
1× · 4,9 GB frei

Schätzungen: Modellgewichte plus 20 % für KV-Cache und Laufzeit-Overhead, bei kurzen Kontextlängen. Lange Kontexte und große Batches benötigen mehr. Als „knapp“ markierte Zeilen fassen die Gewichte, aber nicht diesen vollen Puffer. Ein ×N-Wert ist der gesamte VRAM über N dieser GPUs und sagt nichts über den Durchsatz der Verbindung aus. Wie wir das schätzen

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Häufig gestellte Fragen

Wie viel VRAM hat die A2-8G?
Die A2-8G verfügt über 8 GB VRAM, was bestimmt, welche Modelle und Batch-Größen sie für Training und Inferenz im Speicher halten kann.
Welche LLMs kann ich auf der A2-8G betreiben?
Mit 8 GB VRAM kann eine einzelne A2-8G Modelle wie Granite 4.1 8B, Qwen3 8B, Llama 3.1 8B Instruct, Mistral 7B Instruct v0.3 bereitstellen. Die Tabelle oben zeigt den geschätzten VRAM-Bedarf jedes Modells bei 16 Bit, 8 Bit und 4 Bit — inklusive der Multi-GPU-Konfigurationen, die größere Modelle benötigen.