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Radeon RX 6700 XT (12 GB) 上的最佳 LLM(2026)

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排名更新于 09/10/2026

Radeon RX 6700 XT(12 GB GDDR6,384 GB/s)是 AMD 的 RDNA 2 中端显卡。二手价格约 250 欧元,配备 12 GB 显存,可通过 ROCm 运行 Qwen 3 14B Q4。

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排名

1

🇺🇸 Granite 4.1 8B Instruct

IBM · 8B 参数 · Apache 2.0 · 131 072 tokens ctx

Dense 8B Apache 2.0,支持 12 种语言(含法语),131k 上下文,GQA 32Q/8KV。MMLU 73.84,HumanEval 85.37。发布于 2026 年 4 月 29 日。

排名原因 Dense 8B Apache 2.0,支持 12 种语言(含法语),131k 上下文,GQA 32Q/8KV。MMLU 73.84,HumanEval 85.37。发布于 2026 年 4 月 29 日。
# HuggingFace : ibm-granite/granite-4.1-8b
在Radeon RX 6700 XT上
Q8
9 GB · 12 tok/s
2

🇺🇸 Gemma 4 12B

Google · 12B 参数 · Apache 2.0 · 262 144 tokens ctx

Gemma 4 12B(Google):稠密多模态模型(文本、视觉、音频),256k 上下文,Q4 约 7 GB VRAM。Apache 2.0,多语言支持。

排名原因 Gemma 4 12B(Google):稠密多模态模型(文本、视觉、音频),256k 上下文,Q4 约 7 GB VRAM。Apache 2.0,多语言支持。
# HuggingFace : google/gemma-4-12B
在Radeon RX 6700 XT上
Q5_K_M
9 GB · 18 tok/s
3

🇨🇳 Qwen 3 14B

Alibaba · 14B 参数 · Apache 2.0 · 131 072 tokens ctx

采用混合思考的 14B 稠密模型。在 STEM/代码方面与 Qwen 2.5 32B Base 持平。

排名原因 采用混合思考的 14B 稠密模型。在 STEM/代码方面与 Qwen 2.5 32B Base 持平。
ollama run qwen3:14b
在Radeon RX 6700 XT上
Q5_K_M
11 GB · 6 tok/s
4

🇺🇸 Granite 4.2 8B

IBM · 8B 参数 · Apache 2.0 · 128 000 tokens ctx

Granite 4.2 8B(IBM):Apache 2.0 稠密模型,128k 上下文,Q4 量化约需 4.6 GB 显存。面向企业级多语言聊天、代码和推理。

排名原因 Granite 4.2 8B(IBM):Apache 2.0 稠密模型,128k 上下文,Q4 量化约需 4.6 GB 显存。面向企业级多语言聊天、代码和推理。
ollama pull granite4.2
在Radeon RX 6700 XT上
Q8
9 GB · 32 tok/s
5

🇺🇸 OLMo 3 7B Think (SFT)

zimplex · 7B 参数 · Apache 2.0 · 16 000 tokens 上下文

OLMo 3 7B 的「thinking」SFT 微调:逐步推理,16k 上下文,Q4 约需 4.2 GB 显存。100% 开放,Apache 2.0 许可证。

排名原因 OLMo 3 7B 的「thinking」SFT 微调:逐步推理,16k 上下文,Q4 约需 4.2 GB 显存。100% 开放,Apache 2.0 许可证。
# HuggingFace : zimplex/olmo3-7b-think-sft-eosfix-16k-3ep-euc
在Radeon RX 6700 XT上
Q8
8 GB · 32 tok/s
6

🇨🇳 GLM 5.3 7B

Zhipu AI · 7B 参数 · MIT · 128 000 tokens ctx

GLM 5.3(智谱):7B 稠密模型,专攻代码与推理,128k 上下文,Q4 量化约需 4.1 GB 显存。轻量级,可在配备 6–8 GB 显存的 GPU 上运行,采用 MIT 许可证。

排名原因 GLM 5.3(智谱):7B 稠密模型,专攻代码与推理,128k 上下文,Q4 量化约需 4.1 GB 显存。轻量级,可在配备 6–8 GB 显存的 GPU 上运行,采用 MIT 许可证。
ollama pull glm-5.3
在Radeon RX 6700 XT上
Q8
7 GB · 32 tok/s
7

🇺🇸 Phi-4 Reasoning 14B

Microsoft · 14B 参数 · MIT · 上下文长度:32,768 tokens

采用MIT许可的14B推理模型。在Microsoft公布的AIME24/25评测中,以R1-Distill-Llama-70B五分之一的参数量取得了更高分数。

排名原因 采用MIT许可的14B推理模型。在Microsoft公布的AIME24/25评测中,以R1-Distill-Llama-70B五分之一的参数量取得了更高分数。
ollama run phi4-reasoning:14b
在Radeon RX 6700 XT上
Q5_K_M
11 GB · 6 tok/s

对比表

名次 模型 Params Q4 VRAM 上下文 许可证 在Radeon RX 6700 XT上
#1 Granite 4.1 8B Instruct 8B 5 GB 131 072 Apache 2.0 12 tok/s · Q8
#2 Gemma 4 12B 12B 7 GB 262 144 Apache 2.0 18 tok/s · Q5_K_M
#3 Qwen 3 14B 14B 9 GB 131 072 Apache 2.0 6 tok/s · Q5_K_M
#4 Granite 4.2 8B 8B 4.6 GB 128 000 Apache 2.0 32 tok/s · Q8
#5 OLMo 3 7B Think (SFT) 7B 4.2 GB 16 000 Apache 2.0 32 tok/s · Q8
#6 GLM 5.3 7B 7B 4.1 GB 128 000 MIT 32 tok/s · Q8
#7 Phi-4 Reasoning 14B 14B 9 GB 32 768 MIT 6 tok/s · Q5_K_M
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排名方法论

筛选条件:Q4_K_M ≤ 11 GB。7-14B 奖励。384 GB/s + ROCm 6。

考虑的标准:

  • Q4_K_M ≤ 11 GB
  • Qwen 3 14B Q4 可用
  • 经济型 AMD 12 GB
  • ROCm 6

评分完全透明:请参阅 我们的方法论 ,了解 VRAM/每秒令牌数的计算详情。

常见问题

RX 6700 XT vs RTX 3060 12 GB ?

6700 XT = 384 GB/s,而 3060 = 360 GB/s。两者几乎相同。NVIDIA CUDA 与 AMD ROCm:生态系统不同。NVIDIA 仍然更容易使用。参见 RTX 3060 12GB.

6700 XT 运行 LLM 的最佳配置是什么?

Mistral 7B Q5(约 5.5 GB)为每秒 28 个 token,Qwen 3 14B Q4(约 8 GB)为每秒 18 个 token。聊天和编程表现尚可。

2026年在RDNA 2上支持ROCm?

支持,但优先级低于 RDNA 3/4。在 Ollama/llama.cpp 上保持稳定。详见 guide.

买一张全新的 7700 XT 更划算吗?

7700 XT = 同样的 12 GB 显存 + 432 GB/s 带宽 + RDNA 3 架构。更新,全新售价约 400 欧元。另见 RX 7700 XT.

深入了解

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