Die A2-8G verfügt über 8 GB Speicher.
Hardware-Spezifikationen
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| Anbieter | Anzahl | vCPU | RAM | Region | Pro GPU/Std. | Gesamt/Std. | Aktion |
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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.
| Modell | Parameter | 16 Bit | 8 Bit | 4 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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