Familia Qwen · 30B de parámetros

Qwen3-Coder 30B-A3B

MoE de 30B (3,3B activos), especializado en programación agéntica. Muy rápido en local, contexto nativo de 256k, la referencia para 16-24 GB con Ollama.

🇨🇳 Alibaba·Licencia Apache 2.0·Contexto 256k tokens·Fecha de lanzamiento julio de 2025← Catálogo

01Lo que sabe hacer

Puntos fuertes
  • 3,3B activos: muy rápido localmente
  • Contexto nativo de 262k
  • Apache 2.0 comercial
  • Etiqueta Ollama oficial
Limitaciones que debes conocer
  • —19 GB en Q4 — cómodo con 24 GB
  • —Superado en benchmark por GLM-4.7-Flash y Coder-Next
Arquitectura
MoE 30,5B total · 3,3B activos · 262k ctx nativo
Entrenamiento
Especialista en programación agéntica de la familia Qwen3-Coder (Alibaba), hermano menor del 480B y de Coder-Next. Entrenado para el uso con herramientas (Cline, Aider).
Ideal para
Copilot localAgentes de códigoAutocompletado rápido

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 qwen3-coder:30b
⚠
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
61 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 Qwen3-Coder 30B-A3B?

Para ejecutar Qwen3-Coder 30B-A3B 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: Qwen3-Coder 30B-A3B también funciona en un Portátil RTX (24 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.

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