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Mistral-Small-4-119B-2603

Performancebenchmark · gemessen am 30.07.2026 19:01

Benchmark-IDrun-20260730-204032-97731b
Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation)Dense119BRuntime: llama.cppQuantisierung: UD-Q4_K_M
Generation58,52tok/s
Prefill351,22tok/s
Time to First Token222.335,00ms
Gesamtdauer1.169,28s
Concurrency10parallel
Einordnung im Feld
48von 62 Systemen

Performancebenchmark · Leitmetrik: Generation-Speed (tok/s) · 10× parallel

Dieser Lauf ist besser als 23 % aller vergleichbaren Systeme.
Generation 58,5 tok/s
-89 % vs Ø 530,1
Prefill 351,2 tok/s
-92 % vs Ø 4.438,2
Time to First Token 222.335 ms
+227 % vs Ø 68.087
Verteilung im Feld0 – 1.493 tok/s
Ø 530 Median Dieser Lauf

Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen Modellen?

Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen GPUs?

Dasselbe Modell auf anderer Hardware · 10× parallel · Generation (tok/s)

Hardware

GPU: NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti · 24 GB VRAM
CPU: AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics
RAM: 92 GB
Mainboard: Meigao Innovation Technology (Shen Zhen) Co., Ltd DRFXL (MotherBoard Series)

Setup

Runtime: llama.cpp
Quantisierung: UD-Q4_K_M
Modell: Mistral-Small-4-119B-2603

Konfiguration

benchmark-konfiguration — run-20260730-204032-97731b
# LLM-Benchmark Konfiguration # Modell : Mistral-Small-4-119B-2603 # Engine : llama.cpp # Run-ID : run-20260730-204032-97731b # GPU : NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti # CPU : AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics # RAM : 92 GB bench@llm-benchmark:~$ /root/llama.cpp/build/bin/llama-server \ -m /root/.cache/huggingface/hub/models--unsloth--Mistral-Small-4-119B-2603-GGUF/snapshots/bd93c721735aa32c035c0f19e738cb3371fd56ff/UD-Q4_K_M/Mistral-Small-4-119B-2603-UD-Q4_K_M-00001-of-00003.gguf \ --alias Mistral-Small-4-119B-2603 \ --host 0.0.0.0 \ --port 8000 \ -ngl 12 \ -c 16384 \ -np 4 \ --jinja
Engine?Die Inferenz-Software, die das Modell ausliefert (z.B. vLLM oder llama.cpp). Sie bestimmt Geschwindigkeit, unterstuetzte Modellformate und welche Parameter ueberhaupt verfuegbar sind.llamacpp
Modellalias?Der Name, unter dem das Modell ueber die API angesprochen wird. Genau dieser Wert muss im Request-Feld 'model' stehen.Mistral-Small-4-119B-2603
Kontextlaenge?Maximale Anzahl Tokens (Eingabe + erzeugte Ausgabe zusammen), die das Modell pro Anfrage verarbeiten kann.16384
Modellpfad?Pfad zur GGUF-Modelldatei, die geladen und ausgeliefert wird./root/.cache/huggingface/hub/models--unsloth--Mistral-Small-4-119B-2603-GGUF/snapshots/bd93c721735aa32c035c0f19e738cb3371fd56ff/UD-Q4_K_M/Mistral-Small-4-119B-2603-UD-Q4_K_M-00001-of-00003.gguf
GPU-Layer?Anzahl der auf die GPU ausgelagerten Modell-Layer. Hoeher = mehr VRAM und schneller; der Rest laeuft auf der CPU. 999 = alles auf GPU.12
Kontext?Groesse des Kontextfensters in Token. 0 = der beim Training verwendete Kontext des Modells.16384
np4

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Modell-Vergleich

Mistral-Small-4-119B-2603 auf verschiedener Hardware

Alle veröffentlichten Performance-Läufe dieses Modells – jede Blase eine Variante: Position = Prefill (X) × Generation (Y), Blasengröße = Anzahl Läufe. Näher oben rechts = schneller. ★ Gold markiert = dieser Benchmark.

GPUnach Grafikkarte

1.2469356233120,002.6175.2347.851Prefill (tok/s)Generation (tok/s)NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition - 959,6 tok/s Generation, 6.363 tok/s Prefill, TTFT 5.653 ms (3 Laufe)NVIDIA RTX PRO 6000 B...NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti - 62,3 tok/s Generation, 213 tok/s Prefill, TTFT 120.533 ms (3 Laufe)NVIDIA GeForce RTX 50...NVIDIA GeForce RTX 5090 - 5,8 tok/s Generation, 325 tok/s Prefill, TTFT 5.900 ms (1 Lauf)NVIDIA GeForce RTX 50...NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti - 58,5 tok/s Generation, 258 tok/s Prefill, TTFT 109.712 ms (3 Laufe) | DIESER LAUF★ NVIDIA GeForce RTX 30...
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 959,6 tok/sNVIDIA GeForce RTX 5070 Ti 62,3 tok/s★ NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti 58,5 tok/s dieser LaufNVIDIA GeForce RTX 5090 5,8 tok/s

CPUnach Prozessor

1.2469356233120,002.6175.2347.851Prefill (tok/s)Generation (tok/s)AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor - 959,6 tok/s Generation, 6.363 tok/s Prefill, TTFT 5.653 ms (3 Laufe)AMD Ryzen 9 9950X 16-...AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores - 62,3 tok/s Generation, 213 tok/s Prefill, TTFT 120.533 ms (3 Laufe)AMD Ryzen Threadrippe...AMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor - 5,8 tok/s Generation, 325 tok/s Prefill, TTFT 5.900 ms (1 Lauf)AMD Ryzen 7 5800X3D 8...AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics - 58,5 tok/s Generation, 258 tok/s Prefill, TTFT 109.712 ms (3 Laufe) | DIESER LAUF★ AMD Ryzen 9 8945HX wi...
AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 959,6 tok/sAMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores 62,3 tok/s★ AMD Ryzen 9 8945HX with Radeon Graphics 58,5 tok/s dieser LaufAMD Ryzen 7 5800X3D 8-Core Processor 5,8 tok/s

MBnach Mainboard

1.2469356233120,002.6175.2347.851Prefill (tok/s)Generation (tok/s)ASUSTeK COMPUTER INC. ProArt X870E-CREATOR WIFI - 959,6 tok/s Generation, 6.363 tok/s Prefill, TTFT 5.653 ms (3 Laufe)ASUSTeK COMPUTER INC....ASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI - 62,3 tok/s Generation, 213 tok/s Prefill, TTFT 120.533 ms (3 Laufe)ASUSTeK COMPUTER INC....ASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B550-A GAMING - 5,8 tok/s Generation, 325 tok/s Prefill, TTFT 5.900 ms (1 Lauf)ASUSTeK COMPUTER INC....Meigao Innovation Technology (Shen Zhen) Co., Ltd DRFXL (MotherBoard Series) - 58,5 tok/s Generation, 258 tok/s Prefill, TTFT 109.712 ms (3 Laufe) | DIESER LAUF★ Meigao Innovation Tec...
ASUSTeK COMPUTER INC. ProArt X870E-CREATOR WIFI 959,6 tok/sASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI 62,3 tok/s★ Meigao Innovation Technology (Shen Zhen) Co., Ltd DRFXL (MotherBoard Series) 58,5 tok/s dieser LaufASUSTeK COMPUTER INC. ROG STRIX B550-A GAMING 5,8 tok/s

ENGnach Engine

1.2469356233120,009221.8442.766Prefill (tok/s)Generation (tok/s)vLLM - 5,8 tok/s Generation, 325 tok/s Prefill, TTFT 5.900 ms (1 Lauf)vLLMllama.cpp - 959,6 tok/s Generation, 2.278 tok/s Prefill, TTFT 78.633 ms (9 Laufe) | DIESER LAUF★ llama.cpp
★ llama.cpp 959,6 tok/s dieser LaufvLLM 5,8 tok/s

DRVnach Treiber

1.0561.0089609128641.9582.0412.1242.208Prefill (tok/s)Generation (tok/s)unbekannt - 959,6 tok/s Generation, 2.083 tok/s Prefill, TTFT 71.359 ms (10 Laufe)unbekannt
unbekannt 959,6 tok/s
💰 Economics

Wirtschaftlichkeit dieses Laufs

Betriebskosten, TCO und Vergleich mit den nächstbesten Läufen desselben Modells bei identischer Concurrency (10× parallel). Methodik →

⚙️ KonfigurationAlle Kennzahlen und Diagramme unten folgen diesen Einstellungen – bezogen auf 24 Monate Laufzeit.In URL übernehmenZurücksetzen
⚡ Strompreis EUR/kWh
⚙️ System-Auslastung 100 %
🖥️ Anschaffung EUR
🔌 Idle 50 W
⚡ TDP 477 W
☁️ Externes LLM (API)
Strompreis0,30 EUR/kWh
Ø-Leistung (inkl. Idle)477 W geschätzt (TDP)GPU 450 + CPU 17 + Board 10 W Volllast
Ø-Kosten / Stunde0,14 EUR
Strom / 1 Mio. Token0,68 EUR
Token / kWh441,43 Tsd.
Anschaffung (System)2.986 EUR TeilpreisGPU 999 EUR · CPU 549 EUR · RAM 1.288 EUR · Netzteil 150 EUR
Stromkosten (2 Jahre)
TCO (2 Jahre)5.494 EUR
Output-Token (2 Jahre)3,69 Mrd.
☁️ Externes LLM (API) – Vergleich
Externe LLM-Kosten (2 Jahre)
Ersparnis vs. extern (2 Jahre)

Alle Werte oben und die Diagramme unten berücksichtigen die eingestellte System-Auslastung: bei X % generiert das System nur X % der Zeit, die restliche Zeit läuft es im Idle (50 W). Kosten pro Stunde sinken dadurch (mehr Idle), Kosten je Token steigen.

Kosten über 2 Jahre – nur Strom

Kosten über 2 Jahre – inkl. Anschaffung (TCO)

Geschwindigkeit vs. Token pro Euro

Euro pro 1 Mio. Token

Vergleich zur API – Wirtschaftlichkeit je Benchmark

Mistral-Small-4-119B-2603NVIDIA GeForce RTX 3090 TiMistral-Small-4-119B-2603NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation EditionMistral-Small-4-119B-2603NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti
Kosten Strom (24 Mon.)
Kosten Anschaffung
Kosten Gesamt (TCO)
Generierte Token (24 Mon.)
Tokenpreis bei API
Break-Even-Point (Tage)
Ergebnis (Ersparnis / Ausgabe)

Vergleich mit bis zu 3 nächstbesten Läufen dieses Modells bei gleicher Concurrency (mind. einer auf anderer Hardware). Leistung = GPU-TDP + CPU (Idle + 15 %) + Board (geschätzt), Anschaffung = komplettes System (GPU + CPU + Board + RAM + Netzteil), Preise = hinterlegte Marktpreise.

Beigesteuert von

Mario Alka Administrator

@marioalka

Ich bin Unternehmer, Softwareentwickler und KI-Enthusiast. Seit vielen Jahren entwickle ich Unternehmenssoftware und beschäftige mich inzwischen fast täglich mit lokalen LLMs, KI-Agenten und leistungsfähiger KI-Hardware.

Mit LLM-Benchmark.de möchte ich eine Plattform schaffen, auf der Modelle, GPUs und Agenten objektiv und reproduzierbar miteinander verglichen werden.