Solar-10.7B (Solar Mini) calculadora TPS
Cada tarjeta a continuación se evalúa en función de este modelo en la longitud de contexto y calidad mínima que elijas. La velocidad es una estimación para una sola solicitud, calculada a partir del ancho de banda de memoria de la tarjeta y el tamaño del modelo una vez comprimido..
Calculado para este modelo
818 tarjetas que tenemos especificaciones para
Tarjeta más pequeña que cabe
Xeon Phi 5110P
8 GB · Q4_K_M · 19.0 tok/s
Tarjeta más rápida
B200
317 tok/s · 180 GB
¿Qué GPU pueden ejecutar? Solar-10.7B (Solar Mini)?
Establecer las entradas, leer la respuesta
Una conversación más larga necesita más VRAM, lo que puede expulsar este modelo de tarjetas más pequeñas..
Oculta tarjetas que solo se ajustarían al modelo comprimiéndolo por debajo de este punto..
509 las tarjetas coinciden
Calculando| Necesita | Cuantización | Ajustar | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
317
tok/s
190–507 · baja confianza |
B200 NVIDIA | 180 GB | 8,000 GB/s | Jan 2024 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
317
tok/s
190–507 · baja confianza |
B300 NVIDIA | 288 GB | 8,000 GB/s | Sep 2025 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
253
tok/s
152–405 · baja confianza |
Radeon Instinct MI350X AMD | 288 GB | 8,190 GB/s | Jan 2025 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
253
tok/s
152–405 · baja confianza |
Radeon Instinct MI355X AMD | 288 GB | 8,190 GB/s | Jan 2025 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
202
tok/s
121–324 · baja confianza |
Radeon Instinct MI300 AMD | 128 GB | 6,550 GB/s | Jan 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
194
tok/s
116–310 · baja confianza |
H200 NVL NVIDIA | 141 GB | 4,890 GB/s | Nov 2024 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
194
tok/s
116–310 · baja confianza |
H200 SXM 141 GB NVIDIA | 141 GB | 4,890 GB/s | Nov 2024 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
185
tok/s
111–296 · baja confianza |
Radeon Instinct MI325X AMD | 256 GB | 6,000 GB/s | Oct 2024 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
164
tok/s
99–263 · baja confianza |
Radeon Instinct MI300A AMD | 128 GB | 5,325 GB/s | Dec 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
164
tok/s
99–263 · baja confianza |
Radeon Instinct MI300X AMD | 192 GB | 5,325 GB/s | Dec 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
164
tok/s
99–263 · baja confianza |
Radeon Instinct MI308X AMD | 192 GB | 5,325 GB/s | Dec 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
156
tok/s
94–250 · baja confianza |
H100 NVL 94 GB NVIDIA | 94 GB | 3,940 GB/s | Mar 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
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136
tok/s
82–218 · baja confianza |
CMP 170HX 8 GB NVIDIA | 8 GB | 1,490 GB/s | Sep 2021 | 7.2 GB | Q4_K_M | Ajustado |
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133
tok/s
80–213 · baja confianza |
H100 PCIe 96 GB NVIDIA | 96 GB | 3,360 GB/s | Mar 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
133
tok/s
80–213 · baja confianza |
H100 SXM5 80 GB NVIDIA | 80 GB | 3,360 GB/s | Oct 2022 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
133
tok/s
80–213 · baja confianza |
H100 SXM5 94 GB NVIDIA | 94 GB | 3,360 GB/s | Mar 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
133
tok/s
80–213 · baja confianza |
H100 SXM5 96 GB NVIDIA | 96 GB | 3,360 GB/s | Mar 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
133
tok/s
80–213 · baja confianza |
H800 SXM5 NVIDIA | 80 GB | 3,360 GB/s | Mar 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
110
tok/s
66–176 · baja confianza |
CMP 170HX 10 GB NVIDIA | 10 GB | 1,560 GB/s | Sep 2021 | 8.4 GB | Q5_K_M | Ajustado |
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101
tok/s
61–162 · baja confianza |
Radeon Instinct MI250 AMD | 128 GB | 3,280 GB/s | Nov 2021 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
101
tok/s
61–162 · baja confianza |
Radeon Instinct MI250X AMD | 128 GB | 3,280 GB/s | Nov 2021 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
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84.4
tok/s
51–135 · baja confianza |
Data Center GPU Max 1550 Intel | 128 GB | 3,280 GB/s | Jan 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
82.6
tok/s
50–132 · baja confianza |
Data Center GPU Max Subsystem Intel | 128 GB | 3,210 GB/s | Jan 2023 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
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80.8
tok/s
48–129 · baja confianza |
A100 SXM4 80 GB NVIDIA | 80 GB | 2,040 GB/s | Nov 2020 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
|
80.8
tok/s
48–129 · baja confianza |
A100X NVIDIA | 80 GB | 2,040 GB/s | Jun 2021 | 12.2 GB | Q8_0 | Cómodo |
Las velocidades son estimaciones para una sola solicitud — una conversación a la vez — calculadas a partir del ancho de banda de memoria, el tamaño del modelo y la cuantificación. El rendimiento real varía con el tiempo de inferencia y su versión. Las cifras publicadas por los proveedores de hardware miden muchas solicitudes simultáneas y son mucho más altas..
En registro
especificación completa
Todo en archivo para este modelo. La mayor parte describe cómo fue entrenado en lugar de cómo se ejecuta — contexto útil para juzgar cuánto trabajo se invirtió en él y cómo se compara con modelos construidos a una escala diferente..
Origen
Quién construyó este modelo, dónde, y cuándo fue publicado.
- Organización
- Upstage
- Tipo de Organización
- Industry
- País
- Korea (Republic of)
- Publicado
- 23 December 2023
- Autores
- Dahyun Kim, Chanjun Park, Sanghoon Kim, Wonsung Lee, Wonho Song, Yunsu Kim, Hyeonwoo Kim, Yungi Kim, Hyeonju Lee, Jihoo Kim, Changbae Ahn, Seonghoon Yang, Sukyung Lee, Hyunbyung Park, Gyoungjin Gim, Mikyoung Cha, Hwalsuk Lee, Sunghun Kim
Lo que hace
Las áreas problemáticas para las que se construyó el modelo. Un modelo puede llevar varios de cada uno.
- Dominio
- Language
- Tarea
- Chat, Language modeling/generation, Question answering
- Modelo base
- Mistral 7B
Tamaño
Qué tan grande es el modelo y cuántos datos se usaron para su entrenamiento. Los parámetros son la cifra que decide si se ajusta en una tarjeta gráfica dada.
- parámetros
- 10.7B
- Datos de entrenamiento
- tokens
10.7B
Disponibilidad
Si puedes obtener el modelo y ejecutarlo en tu propio hardware, lo que decide si alguna de las cifras de la GPU en esta página se aplica.
- Pesos
- Open — downloadable
- Acceso al modelo
- Open weights (unrestricted)
- Código de entrenamiento
- Unreleased
- Hugging Face
- upstage
Apache 2.0, but instruct version is non-commercial https://huggingface.co/upstage/SOLAR-10.7B-v1.0
Cómo está clasificado
Etiquetas que el conjunto de datos fuente aplica al rastrear modelos notables y cuán confiable es en la entrada.
- Confianza de registro
- Likely
- Citas
- 216
Fuentes
De dónde proviene este registro y cuándo fue comprobado por última vez.
- Referencia
- SOLAR 10.7B: Scaling Large Language Models with Simple yet Effective Depth Up-Scaling
- Última actualización
- 25 May 2026
Los extremos
Las diez GPUs más rápidas que ejecutan Solar-10.7B (Solar Mini)
Clasificado por tokens estimados por segundo, la tarjeta más nueva primero donde las velocidades están empatadas. Debido a que la generación está limitada por el ancho de banda de memoria, este orden sigue el ancho de banda en lugar de cualquier referencia de juego..
- 01 B300 288 GB · 8,000 GB/s · Q8_0 317 tok/s
- 02 B200 180 GB · 8,000 GB/s · Q8_0 317 tok/s
- 03 Radeon Instinct MI350X 288 GB · 8,190 GB/s · Q8_0 253 tok/s
- 04 Radeon Instinct MI355X 288 GB · 8,190 GB/s · Q8_0 253 tok/s
- 05 Radeon Instinct MI300 128 GB · 6,550 GB/s · Q8_0 202 tok/s
- 06 H200 NVL 141 GB · 4,890 GB/s · Q8_0 194 tok/s
- 07 H200 SXM 141 GB 141 GB · 4,890 GB/s · Q8_0 194 tok/s
- 08 Radeon Instinct MI325X 256 GB · 6,000 GB/s · Q8_0 185 tok/s
- 09 Radeon Instinct MI300A 128 GB · 5,325 GB/s · Q8_0 164 tok/s
- 10 Radeon Instinct MI300X 192 GB · 5,325 GB/s · Q8_0 164 tok/s
Las GPUs más pequeñas que aún funcionan Solar-10.7B (Solar Mini)
La ruta más barata para entrar, por capacidad de memoria. Un ajuste apretado ejecuta el modelo pero no deja nada de sobra para una conversación más larga..
- 01 Radeon RX 7400 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 20.5 tok/s
- 02 Radeon RX 9060 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 23.0 tok/s
- 03 GeForce RTX 5050 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 29.2 tok/s
- 04 GeForce RTX 5050 Mobile 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 35.1 tok/s
- 05 Radeon RX 9060 XT 8 GB 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 23.0 tok/s
- 06 GeForce RTX 5060 Mobile 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 35.1 tok/s
- 07 GeForce RTX 5060 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 40.9 tok/s
- 08 GeForce RTX 5060 Ti 8 GB 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 40.9 tok/s
- 09 GeForce RTX 5070 Mobile 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 35.1 tok/s
- 10 Radeon RX 7650 GRE 8 GB · Necesita 7.2 GB · Q4_K_M · Ajustado 20.5 tok/s
Qué significan los números
Requisitos de hardware en la práctica
Mínima tarjeta
Xeon Phi 5110P
Memoria necesaria
7.2 GB
Más rápido
317 tok/s
Solar-10.7B (Solar Mini) llega a un recuento de parámetros de 10.7B. Eso es lo suficientemente pequeño como para que el hardware rara vez sea el obstáculo, incluso en tarjetas de varios años. El número de tarjetas que rastreamos que pueden ejecutarlo: 509.
El punto de entrada es Xeon Phi 5110P, con una capacidad de memoria de 8 GB, ejecutándolo a una compresión de Q4_K_M y produciendo alrededor 19.0 tokens por segundo
En el otro extremo se encuentra B200, generando aproximadamente 317 tokens por segundo en la fuerza de un ancho de banda de memoria de 8,000 GB/s.
Fondo
Solar-10.7B (Solar Mini) fue publicado por Upstage, en el país registrado como Korea (Republic of), durante December 2023. La categoría en la que se encuentra el editor es industry.
Funciona en el dominio de Language, y se registra como realizando la tarea de chat, Language modeling/generation, Question answering.
En lugar de ser entrenado desde cero, se deriva de Mistral 7B. Esa es la forma habitual en que se produce un modelo especializado.
El hecho de que los pesos sean abiertos es lo que coloca esta página en la calculadora en lugar de solo en el catálogo: es un modelo que puedes sostener. En Hugging Face está publicado bajo la organización upstage.
Leyendo las cifras de rendimiento
La mitad de las tarjetas que lo sostienen gestionan más de 20.5 tokens por segundo. Produciendo texto más rápido de lo que la mayoría de las personas lo leen. 461 de ellos.
Cada peso participa en cada token aquí, por lo que el ancho de banda es la historia completa: el ranking a continuación es efectivamente un ranking de rendimiento de memoria.
Su arquitectura interna no está en nuestra base de datos, por lo que la memoria se aproxima a partir del conteo de parámetros y se marca en consecuencia. Se espera que la cifra real difiera, más aún en contextos largos.
Paso a paso
Cómo elegir una GPU para Solar-10.7B (Solar Mini)
La tabla de arriba ya ha evaluado cada tarjeta para la que tenemos especificaciones en contra de este modelo. Llegar a tu respuesta toma seis pasos..
-
01
Lee la cifra de MEMORIA primero
Empieza desde lo que realmente necesita, que es el requerimiento de Solar-10.7B (Solar Mini), necesitando alrededor 7.2 GB a una compresión de Q4_K_M. Esa cifra, no el rendimiento principal de una CARD, es lo que decide si se ejecuta.
-
02
Ajusta el contexto a tu uso actual
Las conversaciones más largas consumen memoria además de lo que los pesos necesitan. Mueve el control deslizante a tu longitud de trabajo real antes de confiar en cualquier fila para Solar-10.7B (Solar Mini).
-
03
Elige cuán lejos lo comprimirás.
Cada tarjeta ejecuta la copia menos comprimida que puede contener., alcanzando una compresión de Q4_K_M en la tarjeta más pequeña que cabe. Establecer una calidad mínima elimina las tarjetas que solo la manejan apretando más de lo que desearías, y mantiene la comparación en un nivel.
-
04
Compara tokens por segundo, no especificaciones
El ranking por tokens por segundo sigue el ancho de banda de memoria en lugar de los recuentos de núcleos, para Solar-10.7B (Solar Mini). No se ajustará a un pedido de gaming, porque la generación está limitada por el ancho de banda de memoria. La tarjeta que encabeza la lista es B200, en 317 tok/s
-
05
Mira el margen, no solo la compatibilidad.
La columna de ajuste separa las TARJETAS que apenas lo gestionan de aquellas con espacio de sobra, en el caso de Solar-10.7B (Solar Mini). Cómodo significa que puedes aumentar el contexto más adelante. Esa diferencia importa más que unos pocos tokens por segundo, así que compra por cómodo si esperas hacerlo.
-
06
Mira qué más ejecuta esa tarjeta
Seguir un GPU a su propia página muestra cada otro modelo que puede contener, que es la pregunta que sigue una vez que te has decidido por. Solar-10.7B (Solar Mini).
Respuestas
Solar-10.7B (Solar Mini) — preguntas comunes
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Qué GPU necesito para ejecutarlo?
La tarjeta más pequeña en nuestro catálogo que lo sostiene es Xeon Phi 5110P, con una capacidad de memoria de 8 GB. Funciona el modelo a una compresión de Q4_K_M usando alrededor 7.2 GB, y produce aproximadamente 19.0 tokens por segundo. El número de tarjetas capaces de ejecutarlo en total: 509.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿qué tan rápido es en una GPU?
Depende de la tarjeta. Lo más rápido que calculamos es B200, a aproximadamente 317 tokens por segundo; el más lento que aún lo ejecuta consigue considerablemente menos. La velocidad de lectura es de alrededor de diez tokens por segundo, y el número de cards que logran eso: 461.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Cuánta VRAM necesita?
Necesita aproximadamente 7.2 GB a una compresión de Q4_K_M, cuál es la tarjeta más pequeña que lo ejecuta. Menos compresión necesita más: las cifras en la columna de memoria anterior se recalculan para cada tarjeta, porque cada una sostiene la versión menos comprimida que puede.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Puedo ejecutarlo en una GPU que tiene? 8 GB?
Sí. La tarjeta CMP 170HX 8 GB, sosteniendo 8 GB, lo ejecuta a una compresión de Q4_K_M, usando alrededor 7.2 GB y generando aproximadamente 136 tokens por segundo. El ajuste es ajustado.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Puedo ejecutarlo en una GPU que tiene? 12 GB?
Sí. La tarjeta GeForce RTX 3080 Ti, sosteniendo 12 GB, lo ejecuta a una compresión de Q6_K, usando alrededor 9.7 GB y generando aproximadamente 52.5 tokens por segundo. El ajuste es ajustado.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Puedo ejecutarlo en una GPU que tiene? 16 GB?
Sí. La tarjeta Tesla V100 SXM2 16 GB, sosteniendo 16 GB, lo ejecuta a una compresión de Q8_0, usando alrededor 12.2 GB y generando aproximadamente 44.7 tokens por segundo. El ajuste es ajustado.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Puedo ejecutarlo en una GPU que tiene? 24 GB?
Sí. La tarjeta GeForce RTX 5090 D V2, sosteniendo 24 GB, lo ejecuta a una compresión de Q8_0, usando alrededor 12.2 GB y generando aproximadamente 53.0 tokens por segundo. El ajuste es cómodo.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Es de código abierto?
Sus pesos están publicados, por lo que se pueden descargar y ejecutar en su propio hardware. Tenga en cuenta que OPEN WEIGHTS no es lo mismo que OPEN SOURCE en el sentido completo: no dice nada sobre los datos de entrenamiento, el código de entrenamiento o los términos comerciales adjuntos.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿cuántos parámetros tiene?
Tiene un recuento de parámetros de 10.7B. 10.7B. Esa cifra es el total, y es lo que decide cuánta MEMORIA necesita el modelo — aproximadamente medio gigabyte por mil millones en la compresión que la mayoría de las personas usa.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Quién lo creó?
Fue publicado por Upstage, basado en Korea (Republic of), una organización categorizada como industry.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿cuándo fue lanzado?
Se publicó en December 2023. La capacidad por parámetro ha mejorado considerablemente desde entonces, por lo que un modelo más reciente del mismo tamaño suele ser el mejor uso del mismo hardware.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Para qué se utiliza?
Funciona en el dominio de Language, y se registra como manejando la tarea de chat, Language modeling/generation, Question answering. Los Modelos suelen llevar más de uno de cada uno, y las etiquetas describen el propósito en lugar de los límites de capacidad.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Dónde puedo descargarlo?
Sus pesos están publicados en Hugging Face, bajo la organización upstage. No alojamos archivos de modelo — este sitio calcula qué hardware se necesita para ejecutarlos.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Puedo ejecutarlo si no cabe en mi GPU?
Solo al descargar, lo cual suele ser una falsa economía: la parte mantenida en la memoria del sistema arrastra todo. El fallo más cercano que calculamos se queda corto por 1.8 GB Cada cifra aquí asume que todo el modelo está residente en la tarjeta.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Correrían dos GPUS más rápido?
Dos tarjetas compran memoria en lugar de velocidad, lo cual solo importa si una tarjeta no puede contenerlo. El número que puede: 509. Así que una segunda tarjeta rara vez es la respuesta aquí.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Por qué difiere la cuantificación entre tarjetas?
Debido a que la capacidad varía, también varía cuán difícil tiene que ser exprimido. El número de niveles distintos en la tabla de arriba: 4. Las tarjetas más grandes obtienen la versión más precisa, y el nivel de calidad por encima establece la comparación a un nivel.
Solar-10.7B (Solar Mini)— ¿Qué tan precisas son estas estimaciones de velocidad?
Cada cifra se deriva del ancho de banda de VRAM y del tamaño del modelo, no está basado en benchmarks, por lo que cada una se publica como un rango en lugar de un solo número. Un ejemplo: 190–507 tok/s en B200. El mismo modelo y tarjeta varían entre el treinta y el cincuenta por ciento dependiendo del software de inferencia y su versión.
La otra dirección
¿Mirándolo desde el otro lado?
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