NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Q6_K) — 23.5 GBauf NVIDIA L40S 96GB
Überblick
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B ist ein 123.61B-Parameter moe-Sprachmodell von NVIDIA, mit Fähigkeiten in code, multilingual, thinking, tool-calls. Es unterstützt ein Kontextfenster von bis zu 262,144 Tokens.
Nemotron 3 Super 120B A12B ist ein hybrides Mamba-2-Transformer-LatentMoE-Modell mit 123,61 Milliarden Parametern von NVIDIA, das 12 Milliarden Parameter pro Token über 22 von 512 gerouteten Experten plus 1 geteiltem Experten aktiviert. Trainiert auf über 25 Billionen Tokens, zielt es auf agentisches Reasoning, Codegenerierung, Tool Calling und mehrsprachige Konversation in 7 Sprachen ab. Ein 256K-Kontextfenster, umschaltbarer Reasoning-Modus und Multi-Token-Prediction ermöglichen Hochdurchsatz-Inferenz für komplexe Multi-Agenten-Workflows. Die MoE-Architektur lässt sich gut im GGUF-Format für Self-Hosting auf Multi-GPU-Konfigurationen quantisieren.
Bei Q6_K-Quantisierung (Qualitätsstufe high) wiegt das Modell 106.87 GB. Das übersteigt die 96 GB VRAM von NVIDIA L40S 96GB. Inferenz ist dennoch über CPU-Offload oder speicherabgebildetes Laden von der Festplatte möglich, allerdings mit deutlich reduzierter Leistung.
Hardwareanforderungen
| Modellgröße | 106.87 GB |
| Verfügbarer VRAM | 96 GB |
| Genutzter VRAM | 23.5 GB |
| System-RAM | |
| Min. RAM benötigt | 106.6 GB |
| GPU-Ebenen | 88 / 88 |
| Kontextgröße | 262.144 |
| Backend | cuda13 |
| Flash Attention | Ja |
| Lesen von Festplatte | Ja |
Leistungshinweise
Bereitstellung
Voraussetzungen
Stellen Sie sicher, dass Ihre GPU-Knoten mit dem NVIDIA Container Toolkit vorbereitet sind:
ansible-playbook prositronic.infra.nvidia_container_toolkit
Befehl
helmfile --state-values-file <(curl -s https://www.prositronic.eu/values/nemotron-3-super-120b-a12b/q6_k/nvidia-l40s-96gb.yaml) apply
Generierte values.yaml
/values/nemotron-3-super-120b-a12b/q6_k/nvidia-l40s-96gb.yaml
Werte werden geladen…
Häufig gestellte Fragen
Wie viel VRAM benötigt NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Q6_K)?
Die Q6_K-Quantisierung von NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B benötigt 106.87 GB. Alle 88 Schichten passen in die 96 GB VRAM von NVIDIA L40S 96GB, was volle GPU-Beschleunigung ermöglicht.
Kann ich NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B auf NVIDIA L40S 96GB ausführen?
Ja. NVIDIA L40S 96GB bietet 96 GB VRAM, was ausreicht, um NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B (Q6_K) mit allen Schichten auf der GPU für optimale Leistung auszuführen.
Was ist Quantisierung?
Quantisierung reduziert die numerische Präzision eines Modells von seinem ursprünglichen Gleitkommaformat auf eine kompaktere Darstellung. Dies verringert die Dateigröße und den VRAM-Bedarf, wodurch es möglich wird, große Modelle auf Consumer-Hardware auszuführen. Der Kompromiss ist eine geringe Verringerung der Ausgabequalität. Q6_K komprimiert NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B von seiner ursprünglichen Größe auf 106.87 GB.
Welche Quantisierung sollte ich für NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B wählen?
Q6_K ist eine hochwertige Quantisierung. Hochwertigere Quants (Q8, Q6) bewahren mehr Modellgenauigkeit, benötigen aber mehr VRAM. Niedrigere Quants (Q4, Q3, Q2) reduzieren den VRAM-Verbrauch auf Kosten der Qualität. Wählen Sie basierend auf Ihrer verfügbaren Hardware und Ihren Qualitätsanforderungen.
Was ist Flash Attention und warum ist es aktiviert?
Flash Attention ist ein speichereffizienter Algorithmus, der den Attention-Mechanismus in Transformer-Modellen beschleunigt. Er reduziert den VRAM-Verbrauch während der Inferenz, indem er die Materialisierung der vollständigen Attention-Matrix vermeidet. Für NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B auf NVIDIA L40S 96GB ist Flash Attention aktiviert, um Kontextlänge und Durchsatz innerhalb der verfügbaren 96 GB VRAM zu maximieren.
Was ist MoE und wie beeinflusst es die Bereitstellung?
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B verwendet eine Mixture-of-Experts (MoE)-Architektur mit 512 Experten, von denen 22 pro Token aktiv sind. Das bedeutet, dass nur ein Bruchteil der Modellgewichte bei jedem Inferenzschritt verwendet wird, wodurch MoE-Modelle bei der Gesamtparameteranzahl größer sein können und dennoch bei der Inferenz effizient bleiben.