Famiglia DeepSeek · 70B parametri

DeepSeek R1 Distill Llama 70B

R1 distillato in Llama 3.3 70B. Modello di ragionamento di frontiera su una workstation. Doppia licenza (Llama + DeepSeek).

🇨🇳 DeepSeek·Licenza Llama 3.3 Community + DeepSeek·Contesto 125k tokens·Data di uscita gennaio 2025← Catalogo

01Cosa sa fare

Punti di forza
  • Modello di ragionamento di frontiera su una workstation
  • 128k ctx
  • Superiore ai 70B SFT-only
Limiti da conoscere
  • —Doppia licenza (Llama 3.3 Community + DeepSeek)
  • —HF gated (Llama)
Architettura
Llama 3.3 denso · SFT distillato dalle tracce R1
Addestramento
Distillazione da R1 671B
Ideale per
Ragionamento workstationAgenti

05Installare

Installa Ollama per il tuo OS. Verifica il modello e la sua quantizzazione prima del download. Inizia con 4096 token di contesto, poi controlla l'allocazione con ollama ps. Un comando qui sotto non dimostra che sia stato eseguito un test sulla tua macchina.

$ollama run deepseek-r1:70b
⚠
Primo download: tra 2 e 40 GB a seconda della quantizzazione scelta. Occorre prevedere spazio su disco; è consigliata una connessione stabile. Gli avvii successivi sono istantanei.

02Memoria richiesta

VRAM GPU approssimativa per far girare questo modello, overhead del contesto di 4k token incluso. Per un contesto più lungo, aggiungi ~1 GB per ogni blocco di 8k token.

Q4_K_M
Il più leggero, ~5% di perdita
40 GB
Q5_K_M
Buon compromesso qualità/dimensione
48 GB
Q8_0
Quasi indistinguibile da FP16
75 GB
FP16
Piena precisione — uso server
140 GB
Fallback CPU · Se non hai una GPU, considera 64 GB di RAM minimo per far girare questo modello a velocità ridotta.

Quale hardware serve per DeepSeek R1 Distill Llama 70B?

Per eseguire DeepSeek R1 Distill Llama 70B in locale con quantizzazione Q4, servono circa 40 GB di VRAM. Un’opzione da confrontare: GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) — lascia un margine per il sistema e il contesto; verifica la compatibilità del motore con la GPU.

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03Velocità prevista

Token generati al secondo in Q4_K_M, contesto 4k. Oltre 20 t/s, la lettura è confortevole. Al di sotto di 10 t/s, va bene solo per fare delle prove.

Entry-level
~1t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8 GB
Fascia media
~6t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Fascia alta
~20t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900

04Benchmark pubblici

Punteggi ripresi dalle model card o da MMLU-Pro / fonti della community. Unità: % di risposte corrette.

AIME 2024 (pass@1)
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