Famille Qwen · 9.7B paramètres

IOL-AI Qwen3.5 9B Reasoning v2

Fine-tune LoRA de Qwen 3.5 9B (Apache 2.0) orienté raisonnement, 262K de contexte. ~6 Go VRAM en Q4, tient sur GPU 8 Go.

🇨🇳 MikCil·Licence Apache 2.0·Contexte 256k tokens·Sortie 2026-07-24← Catalogue

01Ce qu'il sait faire

Points forts
  • Orienté raisonnement pas à pas
  • Contexte massif jusqu'à 262K tokens
  • Léger : ~6 Go VRAM en Q4, tient sur GPU 8 Go
  • Licence Apache 2.0 permissive
Limites à connaître
  • Fine-tune communautaire : peu de recul et de benchmarks publics
  • Pas de tag Ollama — install via HuggingFace
Architecture
Transformer dense · fine-tune LoRA de Qwen 3.5 9B (~9.7B) orienté raisonnement · fenêtre de contexte 262K tokens
Entraînement
Fine-tune LoRA instruct de Qwen 3.5 9B centré sur le raisonnement, soumission publique IOL-AI 2026. Détails d'entraînement non publiés.
Idéal pour
RaisonnementChat polyvalentLong contexte

02Mémoire requise

VRAM GPU approximative pour faire tourner ce modèle, overhead contexte de 4k tokens inclus. Pour un contexte plus long, ajoutez ~1 Go par tranche de 8k tokens.

Q4_K_M
Le plus léger, ~5% de perte
6 Go
Q5_K_M
Bon compromis qualité/taille
7 Go
Q8_0
Quasi-indistinguable de FP16
10 Go
FP16
Pleine précision — usage serveur
19 Go
Fallback CPU · Si vous n'avez pas de GPU, comptez 13 Go de RAM minimum pour faire tourner ce modèle à vitesse réduite.

Quel GPU pour faire tourner IOL-AI Qwen3.5 9B Reasoning v2 ?

Pour exécuter IOL-AI Qwen3.5 9B Reasoning v2 en local en quantification Q4, il faut environ 6 Go de VRAM. Le meilleur rapport prix/performance : un RTX 5060 Ti 16 Go (16 Go de VRAM, le meilleur €/Go).

Où acheter le RTX 5060 Ti 16 Go
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En mobilité : IOL-AI Qwen3.5 9B Reasoning v2 tourne aussi sur un PC portable RTX (16 Go de VRAM) →

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  • Espace en ligne à vie
  • PDF + fichiers
  • Remboursé 30 j

03Vitesse attendue

Tokens générés par seconde en Q4_K_M, contexte 4k. Au-delà de 20 t/s, la lecture est confortable. En dessous de 10 t/s, c'est juste pour tester.

Entrée de gamme
~18t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8Go
Milieu de gamme
~28t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Haut de gamme
~45t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900

04Installer

Le chemin le plus court : Ollama. Une commande, le modèle est téléchargé et lancé.

$# HuggingFace : MikCil/IOL-AI-Qwen35-9B-IT-LoRA-Reasoning-v2
Premier téléchargement : entre 2 et 40 Go selon la quantization choisie. Espace disque à prévoir, connexion stable recommandée. Les relances suivantes sont instantanées.