Berechne die TPS des Arc B580 auf lokalen KI-Modellen

Intel 12 GB GDDR6 456 GB/s December 2024

Jedes Modell in unserem Katalog wurde anhand dieser Karte für das Kontextlängen und die Mindestqualität, die Sie wählen, bewertet. Die Geschwindigkeit ist eine Schätzung für eine einzelne Anfrage, berechnet aus der Speicherbandbreite dieser Karte und der Größe jedes Modells nach der Kompression..

Berechnet für diese Karte

396 Modelle, die es ausführen kann

679 Modelle in unserem Katalog insgesamt

Das größte Modell, das es hält

ERNIE-4.5-21B-A3B

21B · Q3_K_M · 89.6 tok/s

Schnellstes Modell

Gemma 3 QAT 1B

126 tok/s · 1B

Welche KI-Modelle können auf einem Arc B580?

Setze die Eingaben, lies die Antwort

Mehr Kontext bedeutet mehr Speicher für den Gesprächs-Cache. Die Geschwindigkeit ist für ein frisches Gespräch und ändert sich nicht mit dieser Einstellung..

Blendet Modelle aus, die nur passen würden, wenn sie unter diesen Punkt komprimiert werden..

396 Modelle passen

Berechnung
Quantisierung Passend
126 tok/s

75–201 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Gemma 3 1B 1B Mar 2025 1.8 GB 33k Token Q8_0 Komfortabel
126 tok/s

75–201 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Gemma 3 QAT 1B 1B Apr 2025 1.8 GB 33k Token Q8_0 Komfortabel
126 tok/s

75–201 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

HGRN 1B (WT 103) 1B Nov 2023 1.8 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
126 tok/s

75–201 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B Dec 2024 1.8 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
126 tok/s

75–201 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

OLMo-1B 1B Feb 2024 1.8 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
126 tok/s

75–201 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Pythia-1b 1B Apr 2023 1.8 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
116 tok/s

70–186 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

OpenELM-1.1B 1.1B May 2024 1.9 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
114 tok/s

68–183 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

DeciCoder-1B 1.1B Aug 2023 1.9 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
114 tok/s

68–183 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

SantaCoder 1.1B Jan 2023 1.9 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
114 tok/s

68–183 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
114 tok/s

68–183 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
105 tok/s

63–167 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

EXAONE 4.0 (1.2B) 1.2B Jul 2025 2.0 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
105 tok/s

63–167 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

MinerU2.5 1.2B Sep 2025 2.0 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
105 tok/s

63–167 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Pleias 1.0 1.2B 1.2B Dec 2024 2.0 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
105 tok/s

63–167 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Pleias-RAG-1B 1.2B Apr 2025 2.0 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
102 tok/s

61–163 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Llama 3.2 1B 1.2B Sep 2024 2.2 GB 131k Token Q8_0 Komfortabel
101 tok/s

60–161 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

DeepSeekMoE-16B 16B Jan 2024 10.0 GB 4k Token Q4_K_M knapp
101 tok/s

60–161 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

MiniCPM-1.2B 1.2B Jun 2024 2.0 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

DeepSeek Coder 1.3B 1.3B Jan 2024 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

DeepSeek-VL-1.3B 1.3B Mar 2024 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

DigiRL 1.3B Jun 2024 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

GLA Transformer 1.3B 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Janus 1.3B 1.3B Oct 2024 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Kosmos-2.5 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel
96.6 tok/s

58–155 · niedrige Vertrauenswürdigkeit

Otter 1.3B May 2023 2.1 GB 131k Token ? Q8_0 Komfortabel

Die Geschwindigkeiten sind Schätzungen für eine einzelne Anfrage — ein Gespräch zur Zeit — berechnet aus BANDWIDTH, MODELLGRÖSSE und QUANTISIERUNG. Der tatsächliche Durchsatz variiert mit der INFERENZLAUFZEIT und ihrer Version. Zahlen, die von Hardwareanbietern veröffentlicht wurden, messen viele gleichzeitige Anfragen und sind viel höher..

Aufgezeichnet

Arc B580 Volle Spezifikation

Alles auf Datei für dieses Board, geordnet danach, wie sehr es das Ausführen eines Sprachmodells beeinflusst, anstatt wie es in einem Datenblatt aufgeführt wäre. MEMORY kommt zuerst, weil es das Ergebnis bestimmt; der Rest ist CONTEXT..

Speicher

Die beiden Spezifikationen, die entscheiden, was diese CARD ausführen kann und wie schnell. Die Kapazität legt fest, welche Modelle passen; die Bandbreite bestimmt, wie viele Tokens pro Sekunde sie produzieren, sobald sie passen.

Speicherkapazität
12 GB
Speicherbandbreite
456 GB/s
Speichertype
GDDR6
Speicherdatenbreite
192 bit
Speichertakt
2.38 GHz

Der Chip

Welcher Prozessor sich auf der Platine befindet und wie er hergestellt wurde. Eine kleinere Prozessgröße bedeutet allgemein mehr Leistung bei gleicher Energie.

Grafikprozessor
BMG-G21
Architektur
Xe2-HPG
Generierung
Battlemage(Arc 5)
Gießerei
TSMC
Prozessgröße
5 nm
Transistoren
19.6 billion
Transistordichte
72,100 K/mm²
Die Größe
272 mm²
Veröffentlicht
13 December 2024

Taktfrequenzen

Wie schnell der Prozessor läuft. Hier weit weniger wert als bei einem Gaming-Benchmark: Die Textgenerierung ist durch die Speicherbandbreite begrenzt, sodass eine höhere Taktfrequenz das Ergebnis kaum verbessert.

Basis-Takt
2.67 GHz
Boost-Takt
2.67 GHz

Verarbeitungseinheiten

Was der Chip enthält. Diese treiben die Grafikleistung und sind hauptsächlich für die Verarbeitung eines langen Prompts wichtig, statt für die Produktion der Antwort.

Shader-Einheiten
2,560
Texturzuordnungseinheiten
160
Render-Ausgabeeinheiten
80
Strahlverfolgungskerne
20
L1-Cache
250 KB
L2-Cache
18 MB

Theoretische Leistung

Die veröffentlichten Spitzenarithmetikraten für die Karte. Dies sind Obergrenzen, die keine echte Arbeitslast erreicht, und das Generieren von Text erreicht nur einen kleinen Bruchteil davon, da es durch den Speicher und nicht durch die Arithmetik limitiert ist.

Halbpräzision (FP16)
27.3 TFLOPS
Einfache Genauigkeit (FP32)
13.7 TFLOPS
Doppelte Genauigkeit (FP64)
1.7 TFLOPS
Pixelrate
214 GPixel/s
Texturrate
427 GTexel/s

Die Platine

Was erforderlich ist, um die KArte physisch zu installieren und mit Strom zu versorgen — die praktischen Einschränkungen, die entscheiden, ob sie in die Maschine passt, die Sie bereits besitzen.

Leistungsaufnahme (TDP)
190 W
Vorgeschlagene Stromversorgung
450 W
Stromanschlüsse
1x 8-pin
Bus-Schnittstelle
PCIe 4.0 x8
Slot-Breite
Dual-slot
Dimensionen
272 mm × 45 mm
Anzeigeausgaben
1x HDMI 2.1a, 3x DisplayPort 2.1

Software-Unterstützung

Welche Grafik- und Rechen-Schnittstellen die Karte unterstützt. CUDA-Rechenfähigkeit betrifft die Inferenz: unter 7.0 gibt es keine Tensor-Kerne, und moderne Inferenz-Software greift auf langsamere Code-Pfade zurück.

DirectX
12.2
OpenGL
4.6
Vulkan
1.4
OpenCL
3.0
Shader-Modell
6.6

Auflistungen

Wo man ein Arc B580

Derzeit listet kein Anbieter diese Karte. Die Angebote stammen von Anbietern, die sie hier direkt veröffentlichen. — Durchsuche das Anbieter-Verzeichnis zu sehen, wer was verkauft.

Was die Zahlen bedeuten

Speicher: die Spezifikation, die alles entscheidet

Speicher

12 GB

Bandbreite

456 GB/s

Größtes Modell

ERNIE-4.5-21B-A3B

Arc B580 trägt 12 GB von GDDR6. Das erreicht komfortabel kleine und mittelgroße Modelle, obwohl die größten außerhalb der Reichweite bleiben, ohne sie zu splitten. Der Treiber-Overhead lässt ungefähr 10.8 GB.

Der Speicherbandbreite erreicht 456 GB/s über einen Bus von 192 Bits. Das ist die Zahl, die die Generierungsgeschwindigkeit bestimmt — die arithmetischen Operationen pro gelesenem Byte sind klein genug, dass der Bus, nicht die Kerne, das ist, worauf alles wartet.

Das kommt von einem MEMORY CLOCK von 2.38 GHz. Das Verbreitern des Busses und das Anheben der Taktfrequenz sind die beiden Hebel, die ein Hersteller hat, weshalb eine Karte mit unauffälligen Kernen trotzdem schnell erzeugen kann.

In der Praxis erreicht diese Kombination ein Maximum bei ERNIE-4.5-21B-A3B, 21B, komprimiert auf Q3_K_M und generieren etwa 89.6 Token pro Sekunde

Der Chip und wie er gebaut wurde

Arc B580 ist auf dem Grafikprozessor aufgebaut BMG-G21, die Architektur verwenden Xe2-HPG von Intel, als Teil der Generierung Battlemage(Arc 5).

Der Chip wird hergestellt von TSMC, einem Prozess von 5 nm, mit einem Maß von 272 mm², halten 19.6 billion Transistoren. Ein kleinerer Prozess bedeutet im Allgemeinen mehr Leistung für die gleiche Energie, obwohl es bei Sprachmodellen weit weniger von Bedeutung ist als das MEMORY-SUBSYSTEM.

Es wurde veröffentlicht in December 2024, grob 1.6327119655011 vor Jahren. Die Unterstützung von Inference-Software folgt in der Regel ein oder zwei Jahre hinter der Hardware, sodass eine Karte dieses Alters normalerweise über ausgereifte, gut optimierte Codepfade verfügt.

Rechen-Durchsatz, und warum er weniger wichtig ist, als er aussieht

FP16

27.3 TFLOPS

FP64

1.7 TFLOPS

Auf Papier Arc B580 erreicht 27.3 TFLOPS bei halber Genauigkeit, und 13.7 TFLOPS bei einfacher Genauigkeit. Dies sind Spitzenwerte, keine echten Workloads, die diese erreichen, und die Generierung von Text erreicht nur einen kleinen Bruchteil davon – das Decodieren ist durch die MEMORY und nicht durch die Arithmetik begrenzt, weshalb eine CARD hier enorm leistungsfähig erscheinen kann und trotzdem Tokens in einem gewöhnlichen Tempo produziert.

Der Durchsatz für doppelpräzises Rechnen erreicht 1.7 TFLOPS. Es hat keinen Einfluss auf das Ausführen eines Sprachmodells — keine Inferenzlaufzeit verwendet es — aber es trennt die Teile des Rechenzentrums von den Verbraucherteilen, da letztere es absichtlich einschränken.

Die Taktraten laufen von einer Basis von 2.67 GHz zu einem Schub von 2.67 GHz. Hier weit weniger wert als bei einem Gaming-Benchmark: das Anheben der Taktgeschwindigkeiten steigert die Arithmetik, und die Arithmetik ist nicht das, worauf die Generation wartet.

Cache und Verarbeitungseinheiten

Arc B580 hat einen L1-Cache von 250 KB, unterstützt von einem L2-Cache von 18 MB. Cache absorbiert einen Teil des MEMORY-Traffics, der ansonsten den MAIN BUS treffen würde, was der einzige Ort auf dieser Seite ist, an dem eine Zahl außer BANDWIDTH leise die GENERATIONSGESCHWINDIGKEIT beeinflusst — ein großes L2 lässt mehr des WORKING SETS nah an den CORES bleiben.

Es gibt 2,560 Shader-Einheiten, 160 Texturzuordnungseinheiten, und 80 Render-Ausgabeeinheiten. Diese treiben Grafikarbeitslasten und tragen zur Verarbeitung von Eingabeaufforderungen bei, aber sie sitzen den größten Teil der Zeit, die ein Modell benötigt, um eine Antwort zu generieren, untätig.

Leistung, Größe und Installation

Stromverbrauch

190 W

Arc B580 ist bewertet mit 190 W, und das empfohlene Systemnetzteil ist 450 W. Das Ausführen eines Sprachmodells hält eine GPU-Karte in Intervallen beschäftigt, anstatt kontinuierlich — sie zieht stark während der Generierung und wartet zwischen den Anfragen — daher liegt der nachhaltige Verbrauch über einen Arbeitstag normalerweise deutlich unter dem angegebenen Wert.

Die Karte belegt dual-slot, messen 272 mm lang, und benötigt 1x 8-pin. Es lohnt sich, bereits das Gehäuse und das Netzteil in der Maschine zu überprüfen, da die größten KARTEN erheblich mehr von beidem benötigen, als ein typischer Desktop bereitstellt.

Es verbindet sich über PCIe 4.0 x8. Die Schnittstelle regelt, wie schnell ein Modell von der Festplatte in die Karte geladen wird, nicht wie schnell es dort läuft, daher kostet ein engerer Link ein paar Sekunden beim Start und danach nichts mehr.

Die Extreme

Die größten AI-Modelle, die auf einem Arc B580

Die größten OPEN WEIGHT Modelle, die auf dieser CARD passen, neueste zuerst. Jedes wird mit der besten Kompression angezeigt, die die CARD halten kann..

  1. 01 ERNIE-4.5-21B-A3B 21B · Q3_K_M · Jun 2025 89.6 tok/s
  2. 02 GigaChat Lite (GigaChat-20B-A3B) 20B · Q3_K_M · Dec 2024 94.1 tok/s
  3. 03 InternLM2.5 20B · Q3_K_M · Aug 2024 16.9 tok/s
  4. 04 Granite 20B 20B · Q3_K_M · May 2024 16.9 tok/s
  5. 05 InternLM2-20B 20B · Q3_K_M · Jan 2024 16.9 tok/s
  6. 06 CogAgent 18B · IQ4_XS · Dec 2023 17.1 tok/s
  7. 07 SPHINX (Llama 2 13B) 19.9B · Q3_K_M · Nov 2023 17.0 tok/s
  8. 08 CogVLM-17B 17B · IQ4_XS · Nov 2023 18.1 tok/s
  9. 09 Flan UL2 19.5B · Q3_K_M · Mar 2023 17.4 tok/s
  10. 10 Palmyra Large 20B 20B · Q3_K_M · Mar 2023 16.9 tok/s

Die schnellsten AI-Modelle auf einer Arc B580

Wo diese Karte die Token am schnellsten produziert. Kleinere Modelle dominieren hier, weil das Generieren jedes Tokens bedeutet, das gesamte Modell einmal aus dem VRAM zu lesen..

  1. 01 Gemma 3 QAT 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 126 tok/s
  2. 02 Gemma 3 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 126 tok/s
  3. 03 LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 126 tok/s
  4. 04 OLMo-1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 126 tok/s
  5. 05 HGRN 1B (WT 103) 1B · Q8_0 · 1.8 GB 126 tok/s
  6. 06 Pythia-1b 1B · Q8_0 · 1.8 GB 126 tok/s
  7. 07 OpenELM-1.1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 116 tok/s
  8. 08 TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 114 tok/s
  9. 09 TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 114 tok/s
  10. 10 DeciCoder-1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 114 tok/s

Schritt für Schritt

Wie man die Tokens pro Sekunde eines Arc B580

Du musst nichts von Hand berechnen — der gputps.com Rechner auf dieser Seite hat es bereits für jedes Modell, das diese Karte halten kann, herausgefunden. Das Ablesen der Antwort erfordert sechs Schritte..

  1. 01

    Suche nach dem Modell, das du möchtest

    Die Tabelle listet 396 Modelle, die diese Karte ausführen kann. Nach Namen oder Größe suchen – das Eingeben von 27b stimmt mit der Parameteranzahl überein, auch wenn der Name es nie angibt.

  2. 02

    Passen Sie den Kontext an Ihre Arbeit an

    Setzen Sie den Kontext auf Ihre tatsächliche Arbeitslänge. Kurze Fragen kosten fast nichts, aber ein langes Dokument kann einen großen Teil von 12 GB das ist häufig der Unterschied zwischen einem Modell, das passt, und einem, das nicht passt.

  3. 03

    Vergleiche an ein Qualitätsniveau anheften

    Standardmäßig wählt die Tabelle die am wenigsten komprimierte Kopie, die passt. Das Festlegen eines Bodens entfernt Modelle, die nur durch starke Kompression qualifiziert sind.

  4. 04

    Nehmen Sie den Bereich als die Antwort.

    Geschwindigkeiten kommen aus einem Grund mit Fehlerbalken. Der beste Fall hier ist 126 tok/s auf Gemma 3 QAT 1B. Die gleiche Karte und das Modell variieren zwischen dreißig und fünfzig Prozent bei den Inferenzlaufzeiten.

  5. 05

    Lese das Urteil über die Passform zuletzt

    Tight bedeutet, dass es heute funktioniert; comfortable bedeutet, dass es weiterhin funktioniert, wenn das Gespräch wächst. Vergleiche, was jedes Modell benötigt, mit dem, was verfügbar ist. 12 GB.

  6. 06

    Überprüfen Sie dasselbe Modell von der anderen Seite

    Jede Modellseite wiederholt diese Berechnung für den gesamten Katalog. Ein Blick wert, bevor man entscheidet: es zeigt, was sonst das gleiche Modell ausführt, neben Arc B580.

Antworten

Arc B580 — Häufige Fragen

01

Arc B580— Was ist seine Speicherbandbreite?

Der Speicherbandbreite erreicht 456 GB/s über einen Bus von 192 Bits. Dies ist der einzige beste Prädiktor dafür, wie schnell es Text generiert, da das Erzeugen jedes Tokens bedeutet, das gesamte Modell einmal aus dem Speicher zu lesen.

02

Arc B580— Welche Art von MEMORY verwendet es?

Es verwendet GDDR6 getaktet bei 2.38 GHz. HBM-Typen sind auf Rechenzentrum-Beschleunigern zu finden und verfügen über weitaus mehr Bandbreite als das GDDR, das auf Desktop-Karten verwendet wird, weshalb sie bei gleicher Kapazität erheblich schneller Tokens erzeugen.

03

Arc B580— Wer macht es?

Dies ist ein Produkt von Intel, mit dem von ... hergestellten Chip TSMC, einem Prozess von 5 nm.

04

Arc B580— Wann wurde es veröffentlicht?

Es wurde veröffentlicht in December 2024.

05

Arc B580— Wie viel Leistung verbraucht es?

Bewertete Boardleistung ist 190 W, und das empfohlene Systemnetzteil ist 450 W. Die Textgenerierung erfordert während der Spitzenzeiten viel Leistung und idle zwischen den Anfragen, sodass der durchschnittliche Verbrauch während einer Arbeitssitzung normalerweise weit unter der angegebenen Zahl liegt.

06

Arc B580— Wie viel Cache hat es?

Der L1-Cache ist 250 KB, und der L2-Cache ist 18 MB. Der Cache absorbiert einen Teil des Speicherverkehrs, der sonst den Hauptbus erreichen würde, sodass ein größeres L2 eine bescheidene Steigerung der Generierungsgeschwindigkeit über das hinaus bietet, was die Bandbreite allein vorhersagt.

07

Arc B580— Was sind seine TFLOPS?

Es ist bewertet mit 27.3 TFLOPS bei halber Genauigkeit und 13.7 TFLOPS bei einfacher Präzision. Dies sind Spitzenarithmetik-Obergrenzen anstelle von erreichbaren Raten, und die Textgenerierung erreicht nur einen kleinen Bruchteil davon, da sie stattdessen durch die Speicherm_bandbreite begrenzt ist.

08

Arc B580— Unterstützt es CUDA?

Nein. CUDA ist nur für NVIDIA, und dies ist eine Karte von Intel. Es laufen Sprachmodelle über ROCm, Vulkan oder Metal, je nach Software, die weniger ausgereift sind als der CUDA-Pfad — unsere Schätzungen wenden eine Strafe dafür an.

09

Arc B580— Welche Bus-Schnittstelle verwendet es?

Es verwendet PCIe 4.0 x8. Dies bestimmt, wie schnell ein Modell auf die GPU-Karte geladen wird, anstatt wie schnell es läuft, nachdem es geladen wurde, sodass es beim Start ein paar Sekunden kostet und während der Generierung nichts.

10

Arc B580— Ist es gut, um lokale AI-Modelle auszuführen?

Sein VRAM deckt kleine und mittelgroße Modelle ab, obwohl die größten außerhalb der Reichweite liegen und seine Bandbreite brauchbare, wenn auch unspektakuläre, Generierungsgeschwindigkeiten bietet. Insgesamt läuft es 396 der Modelle, die wir verfolgen. Ob das genug ist, hängt ganz davon ab, welches Modell Sie möchten – die obige Tabelle beantwortet das direkt.

11

Arc B580— kann es ein Modell ausführen, das nicht in seinen VRAM passt?

Das Auslagern über die Karte hinaus 12 GB zieht das Ganze nach unten, und keine der Zahlen auf dieser Seite geht davon aus.

12

Würden zwei Arc B580 Karten doppelt so schnell sein?

Nein. Eine zweite Karte verdoppelt den VRAM auf 24 GB um mit zu arbeiten, anstatt zweimal die Tokens pro Sekunde - jede Zahl hier bezieht sich auf eine einzelne Karte.

13

Arc B580— Welche AI-Modelle kann es ausführen?

396 des 679 Open-Source-Sprachmodelle, die wir verfolgen, passen auf diese Karte und können lokal ausgeführt werden. Die Tabelle auf dieser Seite listet jedes einzelne auf, mit dem benötigten MEMORY, der QUANTISIERUNG, auf der es läuft, und einer geschätzten Generierungsgeschwindigkeit.

14

Arc B580— Was ist das größte AI-MODEL, das es ausführen kann?

Das größte Modell in unserem Katalog, das passt, ist ERNIE-4.5-21B-A3B bei 21B Parameter, komprimiert auf Q3_K_M. Es generiert ungefähr 89.6 Tokens pro Sekunde und benötigt etwa 10.1 GB des Speichers der Karte.

15

Arc B580— Wie viele Tokens pro Sekunde produziert es?

Es hängt vom Modell ab. Das schnellste Modell, das wir hier verfolgen, ist Gemma 3 QAT 1B ungefähr 126 Tokens pro Sekunde, während größere Modelle verhältnismäßig langsamer laufen, da jedes Token das vollständige Modell einmal aus dem Speicher lesen muss. Geschwindigkeiten sind Schätzungen für ein einzelnes Gespräch gleichzeitig.

16

Arc B580— Kann es laufen 7B Modelle?

Ja. Es läuft. DeepSeek Coder 6.7B bei Q6_K, verwenden von etwa 9.9 GB VRAM und generieren etwa 27.2 Token pro Sekunde

17

Arc B580— Kann es laufen 13B Modelle?

Ja. Es läuft. DeepSeekMoE-16B bei Q4_K_M, verwenden von etwa 10.0 GB VRAM und generieren etwa 101 Token pro Sekunde

18

Arc B580— wie viel VRAM hat es?

Diese Karte hat 12 GB von GDDR6. Rund ein Zehntel wird von der Inferenzlaufzeit und dem Treiber reserviert, was ungefähr 10.8 GB verfügbar für ein Modell und dessen Konversation.

Die andere Richtung

Von der anderen Seite aus betrachten?

Diese Seite beginnt mit der Hardware. Wenn Sie bereits wissen, welches Modell Sie möchten und wissen müssen, was benötigt wird, um es auszuführen., Beginnen Sie mit dem Modell anstelle..

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