Familie Qwen · 32Mrd. Parameter

Qwen 3 32B

Dichtes 32B-Modell mit Thinking-Modus. MMLU-Pro 65,5, SuperGPQA 39,8.

🇨🇳 Alibaba·Lizenz Apache 2.0·Kontext 128k tokens·Erscheinungsdatum April 2025← Katalog

01Was es kann

Stärken
  • Solides Reasoning im Thinking-Modus
  • 131k ctx
  • Apache 2.0
Einschränkungen, die Sie kennen sollten
  • —Weniger gut als das spezialisierte QwQ-32B für reine Reasoning-Aufgaben
Architektur
Dense · GQA · hybrid thinking
Training
Dasselbe 36T-Vortraining wie beim Rest der Qwen-3-Familie.
Ideal für
ReasoningCodeAgenten

05Installieren

Installieren Sie Ollama für Ihr Betriebssystem. Prüfen Sie das Modell und seine Quantisierung vor dem Download. Beginnen Sie mit einem Kontext von 4096 Tokens und prüfen Sie anschließend mit ollama ps, wo das Modell ausgeführt wird. Ein unten aufgeführter Befehl ist kein Beweis dafür, dass ein Test auf Ihrem Computer ausgeführt wurde.

$ollama run qwen3:32b
⚠
Erster Download: zwischen 2 und 40 GB, abhängig von der gewählten Quantisierung. Festplattenspeicher einplanen, stabile Verbindung empfohlen. Nachfolgende Starts erfolgen sofort.

02Benötigter Speicher

Ungefähr benötigter GPU-VRAM zum Ausführen dieses Modells, einschließlich des Speicherbedarfs für einen Kontext von 4k Tokens. Für einen längeren Kontext rechnen Sie mit zusätzlich ca. 1 GB je 8k Tokens.

Q4_K_M
Am leichtesten, ~5 % Verlust
19 GB
Q5_K_M
Guter Kompromiss aus Qualität und Größe
23 GB
Q8_0
Kaum von FP16 zu unterscheiden
35 GB
FP16
Volle Präzision — Server-Einsatz
64 GB
CPU-Fallback · Wenn Sie keine GPU haben, rechnen Sie mit 32 GB RAM als Minimum, um dieses Modell mit reduzierter Geschwindigkeit auszuführen.

Welche Hardware eignet sich für Qwen 3 32B?

Um Qwen 3 32B lokal mit Q4-Quantisierung auszuführen, benötigen Sie etwa 19 GB VRAM. Eine Option zum Vergleich: GMKtec EVO-X2 64 GB / 1 TB (Ryzen AI Max+ 395) — Halten Sie einen Puffer für das System und den Kontext frei; prüfen Sie die Kompatibilität der Engine mit der GPU.

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Unterwegs: Qwen 3 32B läuft auch auf einem RTX-Laptop (24 GB VRAM) →

03Erwartete Geschwindigkeit

Generierte Tokens pro Sekunde in Q4_K_M, Kontext 4k. Jenseits von 20 t/s, lässt es sich angenehm lesen. Bei weniger als 10 t/s, eignet es sich nur zum Testen.

Einsteigerklasse
~3t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8GB
Mittelklasse
~12t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Oberklasse
~30t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900

04Öffentliche Benchmarks

Aus Model Cards oder MMLU-Pro-/Community-Quellen übernommene Ergebnisse. Einheit: Anteil korrekter Antworten in %.

MMLU-Pro
65.54
SuperGPQA
39.78