01Cosa sa fare
- Apache 2.0 100% libero
- Tool calling nativo con lo schema delle funzioni di OpenAI
- 12 lingue tra cui FR
- Contesto lungo da 131k
- Tag ufficiale Ollama con più quantizzazioni
- —Almeno 32 GB di VRAM in Q4 (~RTX 5090)
- —Nessuna variante MoE in questa dimensione
- —L'inglese resta più forte del francese nel ragionamento
04Installare
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.
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.
Quale hardware serve per Granite 4.1 30B Instruct?
Per eseguire Granite 4.1 30B Instruct in locale con quantizzazione Q4, servono circa 17 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.
Perché questa scelta? La nostra scheda completa su GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) →
Link affiliati — possibile commissione senza costi aggiuntivi per te, raccomandazione indipendente. In qualità di Partner Amazon, QuelLLM ottiene un guadagno dagli acquisti che soddisfano i requisiti.
In mobilità: Granite 4.1 30B Instruct funziona anche su un Portatile RTX (24 GB di VRAM) →
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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.