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Melhor GPU para Gemma 4 26B-A4B localmente

Preços em tempo real e recomendações de hardware atualizados para agosto de 2026.

26B
4B
moe

O Gemma 4 26B-A4B é um modelo de mistura de especialistas: todos os 26B de parâmetros precisam ficar na VRAM, mas apenas 4B são ativados por token — por isso ele gera muito mais rápido que um modelo denso do mesmo tamanho, embora exija a mesma memória.

Para executar o Gemma 4 26B-A4B localmente você precisa de cerca de 16 GB de VRAM com quantização Q4_K_M e um contexto de 64k tokens. A placa com melhor custo-benefício que comporta o modelo é a Radeon RX 9060 XT 16GB (16 GB), que deve gerar cerca de 28 tokens por segundo.

Ajustar comprimento do contexto

Deslize para tamanhos populares ou digite um valor manualmente.

k tokens
8k
16k
32k
64k
128k
256k
Entrada econômicaQ3_K_M quant
11.2 GB
1 GB
VRAM total:12.2 GB

Hardware recomendado

GeForce RTX 5060 Ti 16GB
1725 tok/sprefill
53 tok/sgeração
CAD 949.99·16GB de VRAM
Ver placa
GeForce RTX 4060 Ti 16GB
968 tok/sprefill
29 tok/sgeração
CAD 1090·16GB de VRAM
Ver placa

Com contexto de 64k, pesos + KV cache chegam a ~12GB — placas de 16GB oferecem folga confiável para toda a janela de contexto.

Ponto de equilíbrio idealQ4_K_M quant
14.9 GB
1 GB
VRAM total:16 GB

Hardware recomendado

Radeon RX 9060 XT 16GB
1083 tok/sprefill
28 tok/sgeração
CAD 689.99·16GB de VRAM
Ver placa
GeForce RTX 5060 Ti 16GB
1725 tok/sprefill
46 tok/sgeração
CAD 949.99·16GB de VRAM
Ver placa

O tier de consumo ideal. Alta velocidade de tokens ativos com otimização GQA nativa.

Quase sem perdasQ8_0 quant
29.9 GB
1 GB
VRAM total:30.9 GB

Hardware recomendado

RTX PRO 4500 Blackwell
2959 tok/sprefill
61 tok/sgeração
CAD 5499.99·32GB de VRAM
Ver placa
GeForce RTX 5090
6899 tok/sprefill
121 tok/sgeração
CAD 5999·32GB de VRAM
Ver placa
RTX A6000
1471 tok/sprefill
32 tok/sgeração
CAD 11399·48GB de VRAM
Ver placa
Radeon PRO W7900
2329 tok/sprefill
36 tok/sgeração
Esgotado·48GB de VRAM
Ver placa

O Q8_0 carrega todos os 26B de pesos de expert de uma vez (~30 GB). Exige uma placa de 32 GB+ — a RTX 5090 é a única opção de consumo; placas de workstation oferecem mais folga de memória.

Outros modelos com o mesmo requisito de VRAM

Como os pesos de Gemma 4 26B-A4B cabem em uma placa de 16 GB, outros modelos de tamanho semelhante rodam na mesma GPU. A velocidade de geração varia — modelos Mixture-of-Experts são mais rápidos, modelos densos mais lentos — mas todos cabem na mesma VRAM:

DiffusionGemma 26B-A4B25.2BQwen3-14B14.8BQwen2.5-14B14.7B

Otimizando a configuração para Gemma 4 26B-A4B

Recomendações de quantização

Para tarefas diárias de programação e raciocínio, o Q4_K_M (quantização de 4 bits) oferece o melhor equilíbrio entre qualidade e eficiência de memória: reduz os requisitos de memória em mais de 70% com uma perda de qualidade mínima em comparação com FP16. Os ajustes Q8 e superiores preservam mais fidelidade ao custo de um uso de VRAM significativamente maior, o que pode forçar o descarregamento de camadas e reduzir o desempenho.

Software local recomendado

Recomendamos usar o Ollama como o executor principal para inferência local devido ao seu particionamento de GPU automatizado e otimizações de cache de contexto. Para ajustes avançados ou partições de quantização, o llama.cpp compilado nativamente com Flash Attention fornece o melhor controle granular.

Executando o Gemma 4 26B-A4B localmente — perguntas frequentes

De quanta VRAM preciso para executar o Gemma 4 26B-A4B?

Com um contexto de 64k e a quantização do cache KV ativada, o Gemma 4 26B-A4B precisa de cerca de 16 GB de VRAM em Q4_K_M — a quantização indicada para a maioria. Baixar para Q3_K_M reduz para aproximadamente 12.2 GB com alguma perda de qualidade, enquanto Q8_0 exige cerca de 30.9 GB para a melhor qualidade que este modelo consegue entregar.

Em que tamanho de placa de vídeo o Gemma 4 26B-A4B cabe?

O Gemma 4 26B-A4B precisa de cerca de 16 GB em Q4_K_M, então uma placa de 16 GB é o menor tamanho comum que o mantém inteiramente na VRAM. Abaixo disso é preciso transferir camadas para a RAM do sistema, o que costuma custar a maior parte da sua velocidade de geração.

Qual quantização devo usar para o Gemma 4 26B-A4B?

Use Q4_K_M, a menos que tenha VRAM sobrando. Ele precisa de cerca de 16 GB e perde muito pouca qualidade em relação à precisão total. O Q8_0 exige cerca de 30.9 GB por um ganho de qualidade que quase ninguém percebe ao programar ou conversar. Prefira usar a VRAM restante para um contexto mais longo.

Como o tamanho do contexto afeta a VRAM exigida pelo Gemma 4 26B-A4B?

Os pesos do modelo são fixos, mas o cache KV cresce linearmente com o contexto. Para o Gemma 4 26B-A4B com um contexto de 64k, o cache ocupa cerca de 1 GB; dobrando para 128k, ele chega a aproximadamente 2 GB. Desativar a quantização do cache KV dobra novamente esses valores.

Por que o Gemma 4 26B-A4B é mais rápido do que seu número de parâmetros sugere?

O Gemma 4 26B-A4B é um modelo de mistura de especialistas. Todos os seus 26B de parâmetros precisam estar na VRAM, mas apenas 4B são usados para produzir cada token. A velocidade de geração depende de ler esses 4B de parâmetros ativos, então ele se comporta muito mais como um modelo de 4B do que de 26B — embora ainda exija memória para os 26B completos.

A mesma GPU pode rodar outros modelos semelhantes ao Gemma 4 26B-A4B?

Sim. Gemma 4 26B-A4B precisa de cerca de 16 GB em Q4_K_M, e qualquer modelo cujos pesos caibam na mesma placa roda nela — incluindo DiffusionGemma 26B-A4B (25.2B), Qwen3-14B (14.8B), Qwen2.5-14B (14.7B). Os pesos cabem na mesma GPU; a velocidade de geração varia (modelos Mixture-of-Experts são mais rápidos, modelos densos mais lentos).

Como as velocidades de tokens são estimadas

Como calculamos o Índice de Valor da GPU e normalizamos os dados de mercado.

📖

Leitura (Prefill)

A consulta é processada em uma única passagem paralela. Isso é limitado por capacidade de computação: satura os tensor cores da GPU.

leitura tok/s ≈ TFLOPS × readFactor × 400 ÷ activeParams

Decodificação (Geração)

Cada novo token exige carregar todos os pesos ativos do modelo a partir da VRAM. Isso é limitado pela largura de banda de memória: a GPU para aguardando dados em vez de computar.

decodificação tok/s ≈ largura de banda × decodeFactor ÷ (pesos + cachê_kv)

Pesos = (activeParams × bits ÷ 8) × 1.15 de sobrecarga. Cachê KV por passo = activeParams × multiplicador × contextK.

Fatores de utilização por arquitetura

Arquitetura
Decodificação
Leitura
Blackwell, Xe2
0.45
0.55
Ada Lovelace, RDNA 4, Battlemage
0.38
0.48
Ampere, Turing, RDNA 3, Xe-HPG
0.28
0.38
Volta, RDNA 1/2
0.2
0.25
Núcleos pré-tensor (Pascal, Maxwell, Kepler, GCN, Alchemist)
0.12
0.15

Esquerda: fator de decodificação — Direita: fator de leitura

Fontes de dados

Os TFLOPS e a largura de banda de memória são lidos do banco de dados de GPUs. Se ausentes, a largura de banda recorre a uma lista predefinida.

Limitações

Estas são estimativas analíticas, não resultados de testes reais. Use-as como uma comparação relativa, não como uma garantia absoluta de desempenho.