Fara 1.5 27B の必要VRAM

GPUを買わずに、大きいモデルを動かす — クラウドGPUという選択肢(仕組みと手順の解説へ)

Microsoft製のPC操作エージェント特化モデル(Qwen3.5-27B系のファインチューン・MITライセンス)。画面のスクリーンショットを読んでブラウザ操作などを自動化する用途向けで、画像入力に対応。流通は開発元公式よりGGUFミラー経由が主です。

27.36B / 64層 / GQA 4ヘッド / 既定コンテキスト 8,192 トークン(HuggingFace)

量子化必要VRAMRTX 3060 TiRTX 3070RTX 4060RTX 3080RTX 3060 12GBRTX 4070RTX 4060 Ti 16GBRTX 4070 Ti SUPERRTX 4080RX 7800 XTRTX 3090RTX 4090RX 7900 XTXRTX 5090
Q4_K_M19.6 GB× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可◎ 快適◎ 快適◎ 快適◎ 快適
Q5_K_M22.6 GB× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可△ ぎりぎり△ ぎりぎり△ ぎりぎり◎ 快適
Q6_K25.3 GB× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可◎ 快適
Q8_030.7 GB× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可△ ぎりぎり
FP1656.8 GB× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可× 不可

必要VRAM = 重み + KVキャッシュ(既定コンテキスト時) + 1.5GB(OS/表示)。△は量子化を下げるかコンテキストを絞れば動作します。

この表は Q4_K_M を最小の量子化として計算しています。×でも、IQ4_XS のようにさらに小さい量子化なら収まることがあります(品質低下と、使うランタイムの対応状況の確認が要ります)。

Fara 1.5 27Bとは

Fara 1.5 27Bは、Microsoftが公開するQwen系のハイエンドクラス(27.36Bパラメータ)オープンモデルです。24GB級GPUの領域で、ローカルで狙える上位の品質帯です。テキストに加えて画像入力に対応するマルチモーダル(VLM)です。

Fara 1.5 27Bの必要スペックを読み解く

Q4_K_M量子化での内訳は、重み(モデル本体)が約17.5GB、8Kトークン分のKVキャッシュが約0.5GB、システム予約と合わせて合計約19.6GBです。 ◎(快適)判定の最小ラインは、VRAM 24GBクラスのGPUです。 迷ったらQ4_K_M(合計約19.6GB)が基準です。VRAMに余裕があればQ8_0(約30.7GB)で品質の上積みが狙えます。 Mac(ユニファイドメモリ)での判定は、トップページでチップと搭載メモリを選ぶと計算できます。

ハイブリッドアテンション(線形)採用: 全64層のうちフルアテンションは16層のみで、残りの層はコンテキスト長に依存しない固定サイズの状態を持ちます。長文に強い設計です。

画像対応(VLM): 画像を入力する際は、テキストのみの目安より使用メモリが増えます。

コンテキスト長とメモリの伸び方

このモデルのKVキャッシュは、2Kトークンで約0.1GB、8Kで約0.5GB、32Kまで広げると約2.1GBになります。KVキャッシュはコンテキスト長にほぼ比例して増えるため、長文用途ではその分のVRAM余白を見込んでください。

速度の目安(理論上限)

生成速度はメモリ帯域律速です。Q4_K_Mの重み17.5GBに対する理論上限は、RTX 3060 12GB(360GB/s)で約21 tokens/秒、RTX 4090(1008GB/s)で約57 tokens/秒 — 実効はオーバーヘッドの分これより下がります。

動かすには

OllamaLM Studioに対応しています。導入手順は用語集のOllamaページにまとめています。

同クラスの選択肢

Qwen3.6 27B(27.78B) / Bonsai 27B (1-bit)(27.78B) / Ternary-Bonsai 27B (三値)(27.78B)

お使いのGPUで判定する

判定はブラウザ内で完結します(選択内容は送信されません)。

▶ あなたのPCを自動判定する(スペック送信なし・ブラウザ内完結)

クラウドGPUでFara 1.5 27Bを動かす(RunPod)

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