Famille Nemotron · 30B paramètres

Nemotron Nano 3 30B-A3B

Hybride Mamba-2 + Transformer MoE 30B/3B actifs. 1M ctx. 4× throughput vs Nemotron 2.

🇺🇸 NVIDIA·Licence NVIDIA Open Model License·Contexte 976.5625k tokens·Sortie Mai 2025← Catalogue

01Ce qu'il sait faire

Points forts
  • 1 million tokens de contexte natif
  • MoE ultra-efficace (3B actifs)
  • Licence NVIDIA Open Model
Limites à connaître
  • 1M ctx consomme beaucoup de VRAM si pleinement utilisé
Architecture
MoE · 30B total / 3B actifs · Nemotron-Nano-3 · 1M contexte natif
Entraînement
NVIDIA — distillé depuis Llama, optimisé edge avec contexte 1 million tokens.
Idéal pour
Long contexte extrêmeEdge reasoning

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
19 Go
Q5_K_M
Bon compromis qualité/taille
23 Go
Q8_0
Quasi-indistinguable de FP16
35 Go
FP16
Pleine précision — usage serveur
62 Go
Fallback CPU · Si vous n'avez pas de GPU, comptez 32 Go de RAM minimum pour faire tourner ce modèle à vitesse réduite.

Quel GPU pour faire tourner Nemotron Nano 3 30B-A3B ?

Pour exécuter Nemotron Nano 3 30B-A3B en local en quantification Q4, il faut environ 19 Go de VRAM. Le meilleur rapport prix/performance : un RTX 4090 (24 Go de VRAM).

Où acheter le RTX 4090
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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
~15t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8Go
Milieu de gamme
~40t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Haut de gamme
~100t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900

04Installer

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

$ollama run nemotron3:30b
Premier téléchargement : entre 2 et 40 Go selon la quantization choisie. Espace disque à prévoir, connexion stable recommandée. Les relances suivantes sont instantanées.