Familia Granite · 32B de parámetros

Granite 4.0 H-Small 32B-A9B

Híbrido Mamba-2 + MoE 32B/9B activos. ~70% menos de RAM en contexto largo. Apache 2.0.

🇺🇸 IBM·Licencia Apache 2.0·Contexto 125k tokens·Fecha de lanzamiento octubre de 2025·Cabe en los 128 GB de el AI TOP ATOM de GIGABYTE (enlace de afiliado)← Catálogo

01Lo que sabe hacer

Puntos fuertes
  • 70% menos de RAM en contexto largo
  • Apache 2.0
  • Enterprise-ready
Limitaciones que debes conocer
  • —Se requiere soporte en una versión reciente de llama.cpp
Arquitectura
Híbrido Mamba-2/Transformer (9:1) + MoE granular · 32B/9B activos
Entrenamiento
Familia Granite 4.0.
Ideal para
Contexto largo eficienteEmpresa

04Instalar

Instala Ollama para tu SO. Verifica el modelo y su cuantización antes de la descarga. Comienza con 4096 tokens de contexto y luego controla la asignación con ollama ps. Un comando a continuación no es prueba de que se haya ejecutado una prueba en tu máquina.

$ollama run granite4:small-h
⚠
Primera descarga: entre 2 y 40 GB según la cuantización elegida. Reserva espacio en disco y se recomienda una conexión estable. Las siguientes ejecuciones son instantáneas.

02Memoria requerida

VRAM de GPU aproximada para ejecutar este modelo, incluido el sobrecoste de contexto de 4k tokens. Para un contexto más largo, añade ~1 GB por cada tramo de 8k tokens.

Q4_K_M
El más ligero, ~5% de pérdida
19 GB
Q5_K_M
Buen equilibrio calidad/tamaño
23 GB
Q8_0
Casi indistinguible de FP16
35 GB
FP16
Precisión completa — uso en servidor
64 GB
Alternativa con CPU · Si no tienes GPU, calcula 32 GB de RAM mínimo para ejecutar este modelo a velocidad reducida.

¿Qué hardware necesitas para Granite 4.0 H-Small 32B-A9B?

Para ejecutar Granite 4.0 H-Small 32B-A9B en local con cuantización Q4, necesitas aproximadamente 19 GB de VRAM. Una opción para comparar: GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) — deja un margen para el sistema y el contexto; verifica la compatibilidad del motor con la GPU.

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Cuando te desplazas: Granite 4.0 H-Small 32B-A9B también funciona en un Portátil RTX (24 GB de VRAM) →

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03Velocidad estimada

Tokens generados por segundo en Q4_K_M, contexto 4k. Por encima de 20 t/s, la lectura es cómoda. Por debajo de 10 t/s, es solo para probar.

Gama de entrada
~10t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8GB
Gama media
~30t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Gama alta
~75t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900