Famiglia Qwen · 80B parametri

Qwen3-Coder-Next 80B-A3B

MoE ibrido Gated DeltaNet + Attention. Copilota di programmazione locale su GPU da 24 GB.

🇨🇳 Alibaba·Licenza Apache 2.0·Contesto 255.859375k tokens·Data di uscita febbraio 2026·Sta nei 128 GB di l'AI TOP ATOM di GIGABYTE (link affiliato)← Catalogo

01Cosa sa fare

Punti di forza
  • Copilot locale su GPU da 24 GB
  • 262k ctx
  • Apache 2.0
Limiti da conoscere
  • —Architettura ibrida → supporto parziale di llama.cpp
Architettura
MoE 80B/3B · Architettura ibrida Gated DeltaNet + Attention · 262k ctx
Addestramento
Specializzato nella programmazione agentica.
Ideale per
Copilot localeCodice seniorRefactoring

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.

$ollama run qwen3-coder-next
⚠
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
48 GB
Q5_K_M
Buon compromesso qualità/dimensione
58 GB
Q8_0
Quasi indistinguibile da FP16
86 GB
FP16
Piena precisione — uso server
160 GB
Fallback CPU · Se non hai una GPU, considera 72 GB di RAM minimo per far girare questo modello a velocità ridotta.

Quale hardware serve per Qwen3-Coder-Next 80B-A3B?

Per eseguire Qwen3-Coder-Next 80B-A3B in locale con quantizzazione Q4, servono circa 48 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.

Offerta attuale: GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395)
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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
~5t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8 GB
Fascia media
~18t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Fascia alta
~50t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900