01Lo que sabe hacer
- Modelo denso de 14B que iguala a Qwen 2.5 32B Base
- Razonamiento híbrido
- 131k ctx
- —Aún no alcanza el nivel de los modelos especializados en razonamiento en AIME
05Instalar
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.
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.
¿Qué hardware necesitas para Qwen 3 14B?
Para ejecutar Qwen 3 14B en local con cuantización Q4, necesitas aproximadamente 9 GB de VRAM. Una opción para comparar: RTX 5070 12 GB — deja un margen para el sistema y el contexto; verifica la compatibilidad del motor con la GPU.
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Cuando te desplazas: Qwen 3 14B también funciona en un Portátil RTX (16 GB de VRAM) →
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.
04Benchmarks públicos
Puntuaciones reproducidas desde las model cards o MMLU-Pro / comunitarias. Unidad: % de respuestas correctas.