系列 Mistral · 141B 参数★ 法国制造

Mixtral 8x22B Instruct

MoE 模型,采用 Apache 2.0 许可证,总参数 141B,激活参数 39B。MMLU 77.8,HumanEval 45.1。Q4 量化下占用 80 GB。

🇫🇷 Mistral AI·许可证 Apache 2.0·上下文 62.5k tokens·发布日期 2024年4月·可容纳在 128 GB 的 GIGABYTE AI TOP ATOM← 目录

01功能特性

优点
  • Apache 2.0 许可
  • 成熟的 MoE
  • 通用能力优秀
需了解的局限性
  • —80 GB,Q4
  • —编程能力不如近期的编程专用模型
架构
稀疏 MoE · 8 个专家 · 总参数 141B/激活参数 39B · GQA
训练
Apache 2.0,64k上下文
最适合的场景
专业用途对话多语言智能体

05安装

安装 Ollama 适用于您的操作系统。下载前请检查模型及其量化方式。从 4096 tokens 的上下文开始,然后使用 ollama ps 检查模型的加载位置。下方列出的命令并不能证明已在您的机器上执行过测试。

$ollama run mixtral:8x22b
⚠
首次下载:根据所选量化方式,大小在 2 到 40 GB 之间。请预留磁盘空间,建议使用稳定的网络连接。后续启动将即时完成。

02所需内存

运行此模型所需的大致 GPU 显存容量,已包含 4k tokens 的上下文开销。如需更长的上下文,每增加 8k tokens,请额外预留约 1 GB。

Q4_K_M
最轻量,损失约 5%
82 GB
Q5_K_M
质量/体积的良好平衡
100 GB
Q8_0
几乎无法与 FP16 区分
150 GB
FP16
全精度 — 服务器用途
282 GB
CPU 回退 · 如果您没有 GPU,请预留 120 GB 内存 以较低速度运行此模型的最低要求。

运行Mixtral 8x22B Instruct需要什么硬件?

在本地以Q4量化运行Mixtral 8x22B Instruct,大约需要82 GB 显存。可供比较的硬件选项:BOSGAME M5 128GB / 2TB (Ryzen AI Max+ 395) — 请为系统和上下文保留余量,并确认推理引擎与GPU兼容。

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  • 在线空间,终身可用
  • PDF + 文件
  • 终身更新

03预期速度

Q4_K_M 量化下每秒生成的 tokens 数,上下文为 4k。超过 20 t/s,阅读体验舒适。低于 10 t/s,仅用于测试。

入门级
~2t/s
GTX 1650、RX 6600、MBA M2 8GB
中端
~8t/s
RTX 4060、4070、MBP M3 Pro
高端
~22t/s
RTX 4090、M4 Max、Radeon 7900

04公开基准测试

分数引自模型卡片或 MMLU-Pro / 社区数据。单位:正确回答百分比。

MMLU
77.8
GSM8K
78.6