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Devstral Small 2 24BvsQwen 2.5 Coder 14B Instruct

Comparativa completa entre Devstral Small 2 24B (24 000 millones de parámetros, Mistral AI) y Qwen 2.5 Coder 14B Instruct (14B, Alibaba). VRAM requerida por cuantización, tokens/segundo medidos en 4 GPUs de referencia, veredicto por caso de uso, licencia, comandos de instalación. Todas las cifras se calculan a partir de los datos del catálogo: no se copia ni se pega contenido entre páginas.

En resumen

Característica Devstral Small 2 24B Qwen 2.5 Coder 14B Instruct
Parámetros 24B 14B
Familia Mistral Qwen
Autor Mistral AI Alibaba
Origen FR CN
Licencia Apache 2.0 Apache 2.0
Contexto 256 000 tokens 131 072 tokens
Fecha de lanzamiento diciembre de 2025 noviembre de 2024

Huella de memoria

VRAM aproximada necesaria para la inferencia con una ventana de contexto media. El ganador (en verde) es el modelo que consume menos — ventaja para los pequeños.

Cuantización Devstral Small 2 24B Qwen 2.5 Coder 14B Instruct
Q4_K_M (ligero) 14 GB 9 GB
Q5_K_M (equilibrio) 17 GB 11 GB
Q8 (casi sin pérdida) 26 GB 16 GB
FP16 (máxima calidad) 48 GB 28 GB
RAM (solo CPU) 24 GB 16 GB

Velocidad estimada (tokens/segundo)

Estimaciones basadas en la mejor cuantización viable en cada GPU. Las cifras reales dependen del prompt, del contexto y del motor (llama.cpp, vLLM, MLX). Metodología.

GPU de referencia Devstral Small 2 24B Qwen 2.5 Coder 14B Instruct
RTX 4090 (24 GB) 40 tok/s · Q5_K_M 55 tok/s · Q8
RTX 4080 (16 GB) 15 tok/s · Q4_K_M 20 tok/s · Q8
RTX 3060 12GB (12 GB) ✗ demasiado pesado 6 tok/s · Q5_K_M
Apple M4 Pro (48 GB) (36 GB) 15 tok/s · Q8 20 tok/s · FP16

Veredicto por caso de uso

Para cada uso habitual, indicamos cuál de los dos es el más adecuado según sus etiquetas, su tamaño y su especialización.

Desarrollo / código
Casi empatado — depende del caso específico. Ambos son equivalentes en este criterio; decide según tus restricciones de VRAM o de licencia.
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Fortalezas y debilidades

Mistral AI · 24B

Devstral Small 2 24B

Especialista en programación 24B Apache 2.0. 72.2% SWE-Bench. 256k ctx, laboratorio francés.

  • 68,0 % SWE-bench Verified
  • Cabe en una RTX 4090
  • Apache 2.0
  • Laboratorio francés
  • Sin visión
  • Denso: más lento que los modelos MoE para código (Qwen3-Coder 30B-A3B) con la misma memoria

Instalación

ollama run devstral-small2:24b
Alibaba · 14B

Qwen 2.5 Coder 14B Instruct

Coder 14B. HumanEval 89.6, LiveCodeBench 37.1. Equilibrio ideal de VRAM para programar con modelos autoalojados.

  • HumanEval 89.6
  • LiveCodeBench 37.1
  • Apache 2.0
  • Peor en chat general

Instalación

ollama run qwen2.5-coder:14b

Preguntas frecuentes

¿Qué modelo funciona mejor en una RTX 4090 (24 GB): Devstral Small 2 24B o Qwen 2.5 Coder 14B Instruct?

En una RTX 4090, Devstral Small 2 24B funciona en Q5_K_M (~40 tok/s), Qwen 2.5 Coder 14B Instruct en Q8 (~55 tok/s). En términos de velocidad de generación, Qwen 2.5 Coder 14B Instruct gana. Consulta el configurador para probar tu GPU concreta.

¿Cuál consume menos VRAM?

En Q4_K_M, Qwen 2.5 Coder 14B Instruct cabe en 9 GB frente a 14 GB para su competidor — una diferencia de 5 GB, significativa si buscas una RTX 3060 o una 4060 Ti 8 GB.

¿Devstral Small 2 24B o Qwen 2.5 Coder 14B Instruct para programar?

Ambos son modelos especializados en código: la elección se basa en el contexto (256 000 vs 131 072 tokens), la licencia (Apache 2.0 vs Apache 2.0) y la VRAM disponible. Ambos se integran con Continue o Aider.

¿Se pueden usar estos modelos en producción comercial?

Devstral Small 2 24B está bajo la licencia Apache 2.0 — de libre uso comercial. Qwen 2.5 Coder 14B Instruct está bajo la licencia Apache 2.0 — también libre. Para SaaS, prefiere Apache 2.0 o MIT.

¿Cuál elegir en 2026?

Depende de tu restricción principal. Más pequeño / más rápido : Qwen 2.5 Coder 14B Instruct (14B). Más capaz : Devstral Small 2 24B (24B). Si dudas, ejecuta el configurador con tu GPU y tu caso de uso — decidirá en función de ambos.

Alternativas a considerar

Si ninguno de los dos te convence, aquí tienes otros modelos similares que podrías explorar.

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