Familia Kanana · 30B de parámetros

Kanana 2 30B-A3B Thinking

Modelo coreano MoE con capacidades agénticas, 30B/3B activos. Cubre KR/EN/JP/ZH/TH/VI. Apache 2.0. Atención MLA.

Kakao·Licencia Apache 2.0·Contexto 128k tokens·Fecha de lanzamiento abril de 2025·Cabe en los 128 GB de el AI TOP ATOM de GIGABYTE (enlace de afiliado)← Catálogo

01Lo que sabe hacer

Puntos fuertes
  • 131k de contexto
  • Modo de pensamiento híbrido
  • Buen dominio del coreano a nivel nativo
  • Apache 2.0
Limitaciones que debes conocer
  • —18 GB VRAM Q4
  • —Especializado en coreano — menos potente fuera de KO/EN
Arquitectura
MoE · 30B · Kakao Brain Kanana 2 · contexto de 131k · coreano nativo
Entrenamiento
Kakao — fuerte en coreano, razonamiento híbrido con modos thinking/non-thinking.
Ideal para
Agentes coreanosMultilingüe en lenguas asiáticas

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 pull hf.co/kakaoai/Kanana-2-30B-GGUF
⚠
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
18 GB
Q5_K_M
Buen equilibrio calidad/tamaño
22 GB
Q8_0
Casi indistinguible de FP16
33 GB
FP16
Precisión completa — uso en servidor
60 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 Kanana 2 30B-A3B Thinking?

Para ejecutar Kanana 2 30B-A3B Thinking en local con cuantización Q4, necesitas aproximadamente 18 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: Kanana 2 30B-A3B Thinking también funciona en un Portátil RTX (24 GB de VRAM) →

Este modelo en tu ChatGPT privado, sin nube

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  • Espacio en línea de por vida
  • PDF + archivos
  • Actualizaciones de por vida

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
~15t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8GB
Gama media
~40t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Gama alta
~100t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900