Calcular el TPS del Quadro 6000 SDI en modelos locales de IA

NVIDIA 6 GB GDDR5 143 GB/s July 2011

Cada modelo en nuestro catálogo se evalúa según esta tarjeta en la longitud de contexto y la calidad mínima que elijas. La velocidad es una estimación para una sola solicitud, calculada a partir del ancho de banda de memoria de esta tarjeta y el tamaño de cada modelo una vez comprimido..

Calculado para esta tarjeta

266 modelos que puede ejecutar

679 modelos en nuestro catálogo en conjunto

El modelo más grande que sostiene

Qwen-VL

9.6B · Q3_K_M · 14.5 tok/s

Modelo más rápido

Gemma 3 QAT 1B

51.6 tok/s · 1B

¿Qué modelos de IA pueden ejecutarse en un Quadro 6000 SDI?

Establecer las entradas, leer la respuesta

Más contexto significa más memoria para la caché de conversación. La velocidad es para una conversación nueva y no cambia con esta configuración..

Oculta modelos que solo encajarían al ser comprimidos por debajo de este punto.

266 modelos coinciden

Calculando
Cuantización Ajustar
51.6 tok/s

18–103 · baja confianza

Gemma 3 1B 1B Mar 2025 1.8 GB 33k tokens Q8_0 Cómodo
51.6 tok/s

18–103 · baja confianza

Gemma 3 QAT 1B 1B Apr 2025 1.8 GB 33k tokens Q8_0 Cómodo
51.6 tok/s

18–103 · baja confianza

HGRN 1B (WT 103) 1B Nov 2023 1.8 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
51.6 tok/s

18–103 · baja confianza

LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B Dec 2024 1.8 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
51.6 tok/s

18–103 · baja confianza

OLMo-1B 1B Feb 2024 1.8 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
51.6 tok/s

18–103 · baja confianza

Pythia-1b 1B Apr 2023 1.8 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
47.8 tok/s

17–96 · baja confianza

OpenELM-1.1B 1.1B May 2024 1.9 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
46.9 tok/s

16–94 · baja confianza

DeciCoder-1B 1.1B Aug 2023 1.9 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
46.9 tok/s

16–94 · baja confianza

SantaCoder 1.1B Jan 2023 1.9 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
46.9 tok/s

16–94 · baja confianza

TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
46.9 tok/s

16–94 · baja confianza

TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B Oct 2023 1.9 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
43.0 tok/s

15–86 · baja confianza

EXAONE 4.0 (1.2B) 1.2B Jul 2025 2.0 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
43.0 tok/s

15–86 · baja confianza

MinerU2.5 1.2B Sep 2025 2.0 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
43.0 tok/s

15–86 · baja confianza

Pleias 1.0 1.2B 1.2B Dec 2024 2.0 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
43.0 tok/s

15–86 · baja confianza

Pleias-RAG-1B 1.2B Apr 2025 2.0 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
42.0 tok/s

15–84 · baja confianza

Llama 3.2 1B 1.2B Sep 2024 2.2 GB 113k tokens Q8_0 Cómodo
41.4 tok/s

14–83 · baja confianza

MiniCPM-1.2B 1.2B Jun 2024 2.0 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

DeepSeek Coder 1.3B 1.3B Jan 2024 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

DeepSeek-VL-1.3B 1.3B Mar 2024 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

DigiRL 1.3B Jun 2024 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

GLA Transformer 1.3B 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

Janus 1.3B 1.3B Oct 2024 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

Kosmos-2.5 1.3B Aug 2024 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

Otter 1.3B May 2023 2.1 GB 131k tokens ? Q8_0 Cómodo
39.7 tok/s

14–79 · baja confianza

Phi-1 1.3B Oct 2023 2.1 GB 131k tokens ? 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

Quadro 6000 SDI especificación completa

Todo lo registrado para esta placa, ordenado por cuánto influye en ejecutar un modelo de lenguaje en lugar de cómo lo enumeraría una hoja de especificaciones. La memoria viene primero porque decide el resultado; el resto es contexto..

Memoria

Las dos especificaciones que deciden qué puede ejecutar esta tarjeta y cuán rápido. La capacidad determina qué modelos encajan; el ancho de banda establece cuántos tokens por segundo producen una vez que lo hacen.

Tamaño de memoria
6 GB
Ancho de banda de memoria
143 GB/s
Tipo de memoria
GDDR5
Ancho de bus de memoria
384 bit
Reloj de memoria
747 MHz

El chip

Cuál es el procesador en la placa y cómo fue fabricado. Un tamaño de proceso más pequeño generalmente significa más rendimiento para la misma potencia.

Procesador gráfico
GF100
Arquitectura
Fermi
Generación
Quadro Fermi(x000)
Fundición
TSMC
Tamaño del proceso
40 nm
Transistores
3.1 billion
Densidad de transistores
5,900 K/mm²
Tamaño de die
529 mm²
Paquete
BGA-1980
Lanzado
25 July 2011

Velocidades de reloj

Qué tan rápido funciona el procesador. Vale mucho menos aquí que en una prueba de rendimiento de juegos: generar texto está limitado por el ancho de banda de memoria, así que una mayor frecuencia apenas mueve el resultado.

Frecuencia base
574 MHz
Reloj de impulso
574 MHz

Unidades de procesamiento

Qué contiene el chip. Estos impulsan el rendimiento gráfico y son importantes principalmente para procesar un aviso largo en lugar de producir la respuesta.

Unidades de sombreado
448
Unidades de mapeo de texturas
56
Unidades de salida de renderizado
48
Multiprocesadores de streaming
14
Caché L1
64 KB
Caché L2
0.75 MB

Rendimiento teórico

Tasas aritméticas máximas publicadas para la placa. Estos son techos que ninguna carga de trabajo real alcanza, y la generación de texto alcanza una pequeña fracción de ellas porque está limitada por la memoria en lugar de la aritmética.

Precisión simple (FP32)
1 TFLOPS
Doble precisión (FP64)
513.9 GFLOPS
Tasa de píxeles
16 GPixel/s
Tasa de textura
32 GTexel/s

La placa

Lo que se necesita para instalar físicamente y alimentar la tarjeta: las limitaciones prácticas que deciden si se ajusta a la máquina que ya posee.

Consumo de energía (TDP)
231 W
Suministro de energía sugerido
550 W
Conectores de potencia
1x 6-pin + 1x 8-pin
Interfaz de bus
PCIe 2.0 x16
Ancho de ranura
Quad-slot
Dimensiones
248 mm
Mostrar salidas
1x DVI, 2x DisplayPort, 1x S-Video, 2x SDI

Soporte de software

Qué gráficos y interfaces de computación admite la tarjeta. La capacidad de computación CUDA es la que afecta a la inferencia: por debajo de 7.0 no hay núcleos tensoriales, y el software de inferencia moderno recurre a rutas de código más lentas.

Capacidad de computación CUDA
2.0
DirectX
11.0
OpenGL
4.6
OpenCL
1.1
Modelo de shader
5.1

Listados

Dónde comprar un Quadro 6000 SDI

Actualmente, ningún vendedor está listando esta tarjeta. Las listaciones provienen de vendedores que las publican aquí directamente. — navegar el directorio de proveedores ver quién está vendiendo qué.

Qué significan los números

Capacidad y ancho de banda

Memoria

6 GB

Ancho de banda

143 GB/s

Modelo más grande

Qwen-VL

Quadro 6000 SDI carga solo 6 GB de GDDR5. Eso lo limita al extremo más pequeño del catálogo, y un modelo debe caber completamente dentro antes de que genere algo en absoluto. Un runtime en realidad obtiene alrededor de 5.4 GB.

El ancho de banda de VRAM alcanza 143 GB/s a través de un bus de 384 bits. El ancho de banda es la verdadera limitación de esta tarjeta. Cada token requiere leer todo el modelo de la memoria, por lo que un modelo grande se sentirá lento aquí incluso cuando quepa.

Eso proviene de un reloj de memoria de 747 MHz. Ambas mitades importan, y ninguna es visible en un benchmark de juegos.

Juntos, el modelo más grande que cabe es Qwen-VL, 9.6B, comprimido a Q3_K_M y generando alrededor 14.5 tokens por segundo

El chip y cómo fue construido

Quadro 6000 SDI está construido en el GPU GF100, usando la arquitectura Fermi desde NVIDIA, como parte de la generación Quadro Fermi(x000).

El chip es fabricado por TSMC, en un proceso de 40 nm, con un dado que mide 529 mm², sosteniendo 3.1 billion Transistores. Un proceso más pequeño generalmente significa más rendimiento para la misma potencia, aunque para modelos de lenguaje importa mucho menos que el subsistema de memoria.

Fue liberado en July 2011, aproximadamente 15.019185700725 hace años. El soporte de software de inferencia tiende a seguir al hardware por uno o dos años, por lo que una CARD de esta edad generalmente tiene rutas de código maduras y bien optimizadas disponibles para ella.

Rendimiento de cómputo y por qué importa menos de lo que parece

FP64

513.9 GFLOPS

El rendimiento de doble precisión alcanza 513.9 GFLOPS. No tiene relevancia para ejecutar un modelo de lenguaje — ninguna ejecución de inferencia lo utiliza — pero separa las partes de los centros de datos de las de consumo, ya que estas últimas lo restringen deliberadamente.

Las frecuencias funcionan desde una base de 574 MHz a un aumento de 574 MHz. Vale mucho menos aquí que en un benchmark de juegos: aumentar las velocidades del reloj acelera la aritmética, y la aritmética no es lo que la generación está esperando.

Cache y unidades de procesamiento

Quadro 6000 SDI tiene una caché L1 de 64 KB, respaldado por una caché L2 de 0.75 MB. La caché absorbe una parte del tráfico de memoria que de otro modo impactaría en el bus principal, que es el único lugar en esta página donde un número diferente al ancho de banda afecta silenciosamente la velocidad de generación — un gran L2 permite que más del conjunto de trabajo permanezca cerca de los núcleos.

Hay 448 Unidades de sombreado, 56 Unidades de mapeo de texturas, y 48 Unidades de salida de renderizado. Estos manejan cargas de trabajo gráficas y contribuyen al procesamiento de prompts, pero permanecen inactivos durante gran parte del tiempo que un modelo pasa generando una respuesta.

Potencia, tamaño e instalación

Consumo de energía

231 W

Quadro 6000 SDI está clasificado en 231 , y la fuente de alimentación del sistema sugerida es 550 . Ejecutar un modelo de lenguaje mantiene una tarjeta ocupada en ráfagas en lugar de continuamente — consume recursos mientras genera e inactiva entre solicitudes — por lo que el consumo sostenido durante un día laboral suele estar muy por debajo de la cifra nominal.

La placa ocupa quad-slot, medir 248 mm largo, y necesita 1x 6-pin + 1x 8-pin. Vale la pena comprobar con el caso y la fuente de alimentación ya en la máquina, ya que las tarjetas más grandes necesitan considerablemente más de ambos que lo que proporciona un escritorio típico.

Se conecta a través de PCIe 2.0 x16. La interfaz determina qué tan rápido se carga un modelo desde el disco en la tarjeta, no qué tan rápido se ejecuta una vez allí, así que un enlace más estrecho cuesta unos segundos al inicio y nada después.

Los extremos

Los modelos de IA más grandes que se ejecutan en una Quadro 6000 SDI

Los modelos más grandes de peso abierto que caben en esta tarjeta, los más nuevos primero. Cada uno se muestra con la mejor compresión que la tarjeta puede contener..

  1. 01 Qwen3.5-9B 9B · Q3_K_M · Feb 2026 15.5 tok/s
  2. 02 NVIDIA-Nemotron-Nano-9B-v2 9B · Q3_K_M · Aug 2025 15.5 tok/s
  3. 03 Ovis2.5 9B 9B · Q3_K_M · Aug 2025 15.5 tok/s
  4. 04 GLM-4.1V-Thinking 9B · Q3_K_M · Aug 2025 15.5 tok/s
  5. 05 MamayLM 9B · Q3_K_M · Apr 2025 15.5 tok/s
  6. 06 GLM-4-9B-0414 9B · Q3_K_M · Apr 2025 15.5 tok/s
  7. 07 SimPO 9B · Q3_K_M · Nov 2024 15.5 tok/s
  8. 08 GLM-4V-9B 9B · Q3_K_M · Jun 2024 15.5 tok/s
  9. 09 Persimmon-8B 9.3B · Q3_K_M · Sep 2023 15.0 tok/s
  10. 10 Qwen-VL 9.6B · Q3_K_M · Aug 2023 14.5 tok/s

Los modelos de IA más rápidos en un Quadro 6000 SDI

Donde esta tarjeta produce tokens más rápido. Modelos más pequeños dominan aquí, porque generar cada token significa leer todo el modelo de la memoria una vez..

  1. 01 Gemma 3 QAT 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 51.6 tok/s
  2. 02 Gemma 3 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 51.6 tok/s
  3. 03 LLama 3..2 Typhoon 2 1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 51.6 tok/s
  4. 04 OLMo-1B 1B · Q8_0 · 1.8 GB 51.6 tok/s
  5. 05 HGRN 1B (WT 103) 1B · Q8_0 · 1.8 GB 51.6 tok/s
  6. 06 Pythia-1b 1B · Q8_0 · 1.8 GB 51.6 tok/s
  7. 07 OpenELM-1.1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 47.8 tok/s
  8. 08 TinyLlama-1.1B (1T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 46.9 tok/s
  9. 09 TinyLlama-1.1B (3T token checkpoint) 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 46.9 tok/s
  10. 10 DeciCoder-1B 1.1B · Q8_0 · 1.9 GB 46.9 tok/s

Paso a paso

Cómo calcular los tokens por segundo de un Quadro 6000 SDI

No tienes que calcular nada a mano: la calculadora de gputps.com en esta página ya lo ha resuelto para cada modelo que esta tarjeta puede contener. Leer la respuesta lleva seis pasos..

  1. 01

    Encuentra el modelo en la tabla.

    La tabla enumera 266 modelos que esta tarjeta puede ejecutar. Buscar por nombre o por tamaño — escribir 27b coincide con el conteo de parámetros incluso cuando el nombre nunca lo indica.

  2. 02

    Establece la longitud de contexto que realmente usarás

    Arrastre el control deslizante a la longitud de conversación en la que planea trabajar. La caché crece con la conversación, y contra una tarjeta que sostiene 6 GB Esa es frecuentemente la diferencia entre un modelo que se ajusta y uno que no.

  3. 03

    Elige qué tan lejos comprimirás

    La compresión es lo que permite que modelos más grandes quepan. El control de calidad descarta cualquier modelo que necesite más de esto de lo que estás dispuesto a dar.

  4. 04

    Toma el rango como la respuesta

    Las velocidades vienen con barras de error por una razón. El mejor caso aquí es 51.6 tok/s en Gemma 3 QAT 1B. La misma CARD y modelo varían entre el treinta y el cincuenta por ciento entre los tiempos de ejecución de inferencia.

  5. 05

    Verifica el margen antes de decidir

    Tight significa que funciona hoy; comfortable significa que aún funciona cuando la conversación crece. Comparar lo que cada modelo necesita contra un disponible. 6 GB.

  6. 06

    Verificar con otro hardware

    Cada nombre de modelo en la tabla enlaza a su propia página, que realiza el mismo cálculo en cada tarjeta que tenemos. Ahí es donde ves si la compra adecuada es Quadro 6000 SDI.

Respuestas

Quadro 6000 SDI — preguntas comunes

01

Quadro 6000 SDI— ¿Cuánta VRAM tiene?

Esta tarjeta tiene 6 GB de GDDR5. Alrededor de una décima es reservada por el tiempo de ejecución de inferencia y el controlador, dejando aproximadamente 5.4 GB disponible para un modelo y su conversación.

02

Quadro 6000 SDI— ¿Cuál es su ancho de banda de VRAM?

El ancho de banda de VRAM alcanza 143 GB/s a través de un bus de 384 bits. Este es el único mejor predictor de qué tan rápido genera texto, porque producir cada token significa leer todo el modelo fuera de la memoria una vez.

03

Quadro 6000 SDI— ¿qué tipo de memoria utiliza?

Utiliza GDDR5 funcionando a 747 MHz. Los tipos de HBM se encuentran en aceleradores de datacenters y llevan mucho más ancho de banda que el GDDR utilizado en tarjetas de escritorio, razón por la cual generan tokens considerablemente más rápido a la misma capacidad.

04

Quadro 6000 SDI— ¿Quién lo hace?

Este es un producto de NVIDIA, con el chip fabricado por TSMC, en un proceso de 40 nm.

05

Quadro 6000 SDI— ¿cuándo fue lanzado?

Fue liberado en July 2011.

06

Quadro 6000 SDI— ¿Cuánta potencia utiliza?

La potencia nominal de la placa es 231 , y la fuente de alimentación del sistema sugerida es 550 . Generar texto consume mucho en ráfagas y permanece inactivo entre solicitudes, por lo que el consumo promedio durante una sesión de trabajo está normalmente muy por debajo de la cifra nominal.

07

Quadro 6000 SDI— cuánta caché tiene?

La caché L1 es 64 KB, y la caché L2 es 0.75 MB. La caché absorbe parte del tráfico de memoria que de otro modo alcanzaría el bus principal, por lo que un L2 más grande proporciona un leve aumento en la velocidad de generación más allá de lo que la banda ancha por sí sola predice.

08

Quadro 6000 SDI— ¿Soporta CUDA?

Sí. Informa sobre la capacidad de cómputo CUDA. 2.0, que precede a los núcleos de tensor. La capacidad 7.0 y superior tiene núcleos tensor, que el software de inferencia moderno utiliza; por debajo de eso, se retrocede a rutas de código más lentas para modelos cuantizados.

09

Quadro 6000 SDI— ¿Qué interfaz de bus utiliza?

Utiliza PCIe 2.0 x16. Esto rige qué tan rápido se carga un modelo en la tarjeta en lugar de qué tan rápido se ejecuta una vez cargado, por lo que cuesta unos segundos al inicio y nada durante la generación.

10

Quadro 6000 SDI— ¿Es bueno para ejecutar modelos de IA locales?

Su memoria lo limita a modelos más pequeños, aunque su ancho de banda significa que la generación se sentirá lenta en modelos más grandes. En total, se ejecuta 266 de los modelos que seguimos. Si eso es suficiente depende completamente de qué modelo quieras — la tabla anterior responde eso directamente.

11

Quadro 6000 SDI— ¿Puede ejecutar un modelo que no cabe en su VRAM?

Descarga más allá de la tarjeta 6 GB es posible y generalmente una falsa economía: la parte de memoria del sistema es lo suficientemente lenta como para dominar el resultado.

12

¿Serían dos Quadro 6000 SDI ¿Las tarjetas serán dos veces más rápidas?

Emparejarlos compra margen en lugar de ritmo: 12 GB de memoria combinada, a aproximadamente la misma velocidad de generación que uno.

13

Quadro 6000 SDI— ¿Qué modelos de IA puede ejecutar?

266 de la 679 modelos de lenguaje de open-weight que seguimos se ajustan en esta card y pueden ser ejecutados localmente. La tabla en esta página lista cada uno, con la memory que necesita, la cuantificación a la que funciona y una velocidad de generación estimada.

14

Quadro 6000 SDI— ¿Cuál es el modelo de IA más grande que puede ejecutar?

El modelo más grande en nuestro catálogo que se ajusta es Qwen-VL en 9.6B parámetros, comprimido a Q3_K_M. Genera aproximadamente 14.5 tokens por segundo y necesita aproximadamente 5.4 GB de la memoria de la tarjeta.

15

Quadro 6000 SDI— cuántos tokens por segundo produce?

Depende del modelo. El modelo más rápido que seguimos aquí es Gemma 3 QAT 1B a aproximadamente 51.6 tokens por segundo, mientras que los modelos más grandes funcionan proporcionalmente más lentos porque cada token requiere leer todo el modelo de la memoria una vez. Las velocidades son estimaciones para una sola conversación a la vez.

16

Quadro 6000 SDI— ¿Puede ejecutarse? 7B modelos?

Sí. Por ejemplo, se ejecuta. MetaMath 7B (Mistral finetune) en IQ4_XS, usando alrededor 5.1 GB de VRAM y generando alrededor 18.1 tokens por segundo

La otra dirección

¿Mirándolo desde el otro lado?

Esta página comienza desde el hardware. Si ya sabes qué modelo quieres y necesitas saber qué se necesita para ejecutarlo., Comienza desde el modelo en su lugar..

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