gpt-oss 20B 如何本地部署?
gpt-oss 20B 是 MoE 模型,总参数 20.9B,每 token 激活 3.6B。Q4 量化整机放显存需要 14GB;把专家放进系统内存后只需 4GB 显存 + 12GB 内存。当前最便宜能跑的显卡是 Tesla V100 16GB,约 ¥2,051,预估 132.4 tokens/s。卸载模式下最便宜能跑的显卡是 GeForce RTX 5070,预估 29 tokens/s。
gpt-oss 20B 版本信息
gpt-oss 20B 本地部署需要多少显存?
MoE:总参数 20.9B 全部要驻留显存,速度按每 token 激活的 3.6B 算。
| 量化 | 权重体积GB | 8K 总显存GB | 32K 总显存GB | 128K 总显存GB |
|---|---|---|---|---|
| 1-bit | 4.9估 | 6.3 | 7.4 | 11.9 |
| 2-bit | 7.8估 | 9.1 | 10.3 | 14.8 |
| 3-bit | 11.5GGUF | 11.4 | 12.5 | 17 |
| 4-bit | 11.6GGUF | 13 | 14.2 | 18.7 |
| 5-bit | 11.7GGUF | 15.5 | 16.6 | 21.1 |
| 8-bit | 12.1GGUF | 23 | 24.2 | 28.7 |
| FP16 | 13.8GGUF | 42.3 | 43.4 | 47.9 |
总显存 = 权重 + KV cache(FP16)+ 1GB 运行开销。标 GGUF 的权重是仓库里的实测文件体积,标「估」的按每参数字节估算。超过这个模型 128K 上下文上限的档位写「—」。各档取仓库里该比特数的任一文件,优先 unsloth 动态量化,所以同一档不同模型对应的文件名可能不同。
什么显卡能跑 gpt-oss 20B?
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| 设备 | 显存GB | 价 | 预估 t/s | 建议上下文 |
|---|---|---|---|---|
| 16 | ¥2,05134 条挂单 | 132.4 | 32K | |
| 16 | ¥3,3639 条挂单 | 84.9 | 32K | |
| 22 | ¥3,7063 条挂单 | 108.8 | 128K | |
| 16 | ¥3,82024 条挂单 | 89.5 | 32K | |
| 16 | ¥4,70812 条挂单 | 89.8 | 32K | |
| 20 | ¥4,70824 条挂单 | 104.2 | 128K | |
| 32 | ¥4,84223 条挂单 | 132.4 | 128K | |
| 32 | ¥5,1657 条挂单 | 119.4 | 128K | |
| 16 | ¥5,34712 条挂单 | 90.9 | 32K | |
| 24 | ¥6,71925 条挂单 | 115.4 | 128K | |
| 32 | ¥6,7197 条挂单 | 130.8 | 128K | |
| 16 | ¥8,07110 条挂单 | 132.1 | 32K | |
| 16 | ¥8,49430 条挂单 | 118.2 | 32K | |
| 24 | ¥10,42580 条挂单 | 134.8 | 128K | |
| 16 | ¥12,10614 条挂单 | 136.4 | 32K | |
| 24 | ¥19,8403 条挂单 | 114.1 | 128K | |
| 24 | ¥21,51540 条挂单 | 139.4 | 128K | |
| 48 | ¥23,5063 条挂单 | 108.9 | 128K | |
| 32 | ¥28,9203 条挂单 | 132.1 | 128K | |
| 40 | ¥32,94813 条挂单 | 165.1 | 128K | |
| 64 | ¥33,93711 条挂单 | 148.5 | 128K | |
| MacBook Pro M4 Max 128GB | 128 | ¥37,3203 条挂单 | 87.3 | 128K |
| 32 | ¥43,71612 条挂单 | 172.9 | 128K | |
| Mac Studio M4 Max 128GB | 128 | ¥44,0324 条挂单 | 87.3 | 128K |
| MacBook Pro M5 Max 128GB | 128 | ¥48,7605 条挂单 | 94.1 | 128K |
| 96 | ¥114,2334 条挂单 | 172.9 | 128K | |
| Mac Studio M3 Ultra 512GB | 512 | ¥147,96111 条挂单 | 111.5 | 128K |
| 24 | —暂无挂单 | 67.1 | 128K | |
| 24 | —暂无挂单 | 156.7 | 128K | |
| 32 | —暂无挂单 | 82.1 | 128K | |
| 32 | —暂无挂单 | 82.1 | 128K | |
| 32 | —暂无挂单 | 119.8 | 128K | |
| 32 | —暂无挂单 | 172.9 | 128K | |
| 32 | —暂无挂单 | 90.9 | 128K | |
| 32 | —暂无挂单 | 84.9 | 128K | |
| 40 | —暂无挂单 | 165.3 | 128K | |
| 48 | —暂无挂单 | 139.4 | 128K | |
| 48 | —暂无挂单 | 156.7 | 128K | |
| 64 | —暂无挂单 | 162.8 | 128K | |
| 72 | —暂无挂单 | 156.7 | 128K | |
| 84 | —暂无挂单 | 165.6 | 128K | |
| 128 | —暂无挂单 | 63.6 | 128K | |
| Mac Studio M5 Max 128GB | 128 | —暂无挂单 | 94.1 | 128K |
| 128 | —暂无挂单 | 46.5 | 128K |
判定口径:权重 + KV cache + 运行开销 ≤ 可用显存,单卡。MoE 模型标「卸载」表示把专家权重放进系统内存后能跑(显存只放注意力层与 KV cache),速度按内存带宽 70 GB/s 估算。上下文列给的是能装下的最大档位。
gpt-oss 20B 混合推理推荐显卡
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专家权重放系统内存,需要 ≥ 12 GB 内存;显存只放注意力层、共享专家和 KV cache,Q4 下最低 4 GB。速度受内存带宽限制(按 70 GB/s 估算),比整机放显存慢得多。
| 设备 | 显存GB | 价 | 需内存GB | 预估 t/s |
|---|---|---|---|---|
| 12 | ¥5,212 | 12 | 29 |
用 Ollama / llama.cpp / vLLM 本地部署 gpt-oss 20B
Ollama 一条命令拉起,量化档位由官方标签决定。
ollama run gpt-oss:20b
llama.cpp 直接从 Hugging Face 拉 GGUF,-c 是上下文长度。
llama-server -hf unsloth/gpt-oss-20b-GGUF:Q4_K_M -c 8192
vLLM 跑的是原始精度权重,显存要求比 GGUF 高得多,通常要多卡。
vllm serve openai/gpt-oss-20b
量化文件名以模型库当周抓取为准,口径见数据方法。 数据方法
常见问题
gpt-oss 20B 需要多少显存?
在 Q4_K_M 量化、8K 上下文下 gpt-oss 20B 约需 14GB 显存,留到 16GB 更稳。
哪张显卡最便宜能跑 gpt-oss 20B?
Tesla V100 16GB,16GB 显存,当前中位价约 ¥2,051,预估 132.4 tokens/s。
gpt-oss 20B 能用 Ollama 跑吗?
能,命令是 ollama run gpt-oss:20b。