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Devstral Small 2 24BvsQwen 2.5 Coder 32B

Comparativa completa entre Devstral Small 2 24B (24 000 millones de parámetros, Mistral AI) y Qwen 2.5 Coder 32B (32B, Alibaba). VRAM requerida por cuantización, tokens por segundo medidos en 4 GPU de referencia, veredicto por caso de uso, licencia, comandos de instalación. Todas las cifras se calculan a partir de los datos del catálogo — sin copiar y pegar entre páginas.

En resumen

Característica Devstral Small 2 24B Qwen 2.5 Coder 32B
Parámetros 24B 32B
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 moins — ventaja para los pequeños.

Cuantización Devstral Small 2 24B Qwen 2.5 Coder 32B
Q4_K_M (ligero) 14 GB 19 GB
Q5_K_M (equilibrio) 17 GB 23 GB
Q8 (casi sin pérdida) 26 GB 35 GB
FP16 (máxima calidad) 48 GB 64 GB
RAM (solo CPU) 24 GB 32 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 32B
RTX 4090 (24 GB) 40 tok/s · Q5_K_M 30 tok/s · Q5_K_M
RTX 4080 (16 GB) 15 tok/s · Q4_K_M ✗ demasiado pesado
RTX 3060 12GB (12 GB) ✗ demasiado pesado ✗ demasiado pesado
Apple M4 Pro (48 GB) (36 GB) 15 tok/s · Q8 12 tok/s · Q8

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 · 32B

Qwen 2.5 Coder 32B

Referente entre los modelos de pesos abiertos para programación a finales de 2024, hoy superado por la generación Qwen3-Coder / Devstral.

  • Mejor LLM para código con pesos abiertos
  • Muy fuerte en HumanEval (referencia 2024)
  • 128k de contexto
  • Requiere 20+ GB de VRAM
  • Peor en chat general

Instalación

ollama run qwen2.5-coder:32b

Preguntas frecuentes

¿Qué modelo funciona mejor en RTX 4090 (24 GB): Devstral Small 2 24B o Qwen 2.5 Coder 32B?

En una RTX 4090, Devstral Small 2 24B funciona en Q5_K_M (~40 tok/s), Qwen 2.5 Coder 32B en Q5_K_M (~30 tok/s). Si solo consideramos la velocidad de generación, Devstral Small 2 24B gana. Consulta el configurador para probar tu GPU concreta.

¿Cuál consume menos VRAM?

En Q4_K_M, Devstral Small 2 24B cabe en 14 GB contre 19 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 32B 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 32B 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 : Devstral Small 2 24B (24B). Más capaz : Qwen 2.5 Coder 32B (32B). Si dudas, abre 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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