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Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503

Performancebenchmark · gemessen am 27.08.2026 10:14

Benchmark-IDrun-20260827-083601-8bffa1
Timebench 3 - Kombi (Prefill + Generation)Dense24BRuntime: vLLMQuantisierung: AWQ
Generation51,15tok/s
Prefill7.310,70tok/s
Time to First Token2.155,00ms
Gesamtdauer204,96s
Concurrency5parallel
Einordnung im Feld
733von 971 Systemen

Performancebenchmark · Leitmetrik: Generation-Speed (tok/s) · 5× parallel

Dieser Lauf ist besser als 25 % aller vergleichbaren Systeme.
Generation 51,2 tok/s
-81 % vs Ø 268,9
Prefill 7.310,7 tok/s
+60 % vs Ø 4.570,6
Time to First Token 2.155 ms
-94 % vs Ø 36.730
Verteilung im Feld0 – 1.349 tok/s
Ø 269 Median Dieser Lauf

Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen Modellen?

gemma-4-E2B-itNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition · run-20260727-181606-0adf6d
1.349,3 tok/s
gemma-4-E2B-itNVIDIA GeForce RTX 5090 · run-20260728-184455-5b4937
1.301,9 tok/s
gemma-4-E2B-it3× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260728-184456-4111a9
1.195,7 tok/s
Nemotron-3-Nano-4BNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition · run-20260727-181607-30d864
1.188,7 tok/s
Nemotron-3-Nano-4BNVIDIA GeForce RTX 5090 · run-20260728-194135-5432cd
1.164,8 tok/s
gpt-oss-20bNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition · run-20260728-140954-9e81f9
1.136,3 tok/s
gpt-oss-20bNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition · run-20260730-035052-09627f
1.135,0 tok/s
gpt-oss-20bNVIDIA GeForce RTX 5090 · run-20260729-032121-058a31
1.113,5 tok/s
Nemotron-3-Nano-4B3× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260728-194136-836a91
1.090,6 tok/s
Nemotron-3-Nano-4B3× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260727-181606-8b381e
1.077,4 tok/s
Nemotron-3-Nano-4B3× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260728-194136-b8a818
1.071,0 tok/s
Nemotron-3-Nano-4B3× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260728-194136-038e92
1.051,1 tok/s
gpt-oss-20b3× NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition · run-20260729-032121-ffb18a
1.015,5 tok/s
Nemotron-3-Nano-30B-A3BNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition · run-20260729-032121-305ad6
1.007,8 tok/s
Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503 dieser Lauf2× NVIDIA RTX A6000 · run-20260827-083601-8bffa1
51,2 tok/s

Wie schlägt sich dieser Benchmark mit anderen GPUs?

Dasselbe Modell auf anderer Hardware · 5× parallel · Generation (tok/s)

Hardware

GPU: 2x NVIDIA RTX A6000 · 48 GB VRAM
CPU: AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores
RAM: 184 GB
Mainboard: ASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX90E-SAGE SE

Setup

Runtime: vLLM
Quantisierung: AWQ
Modell: Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503

Konfiguration

benchmark-konfiguration — run-20260827-083601-8bffa1
# LLM-Benchmark Konfiguration # Modell : Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503 # Engine : vLLM # Run-ID : run-20260827-083601-8bffa1 # GPU : 2x NVIDIA RTX A6000 # CPU : AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores # RAM : 184 GB bench@llm-benchmark:~$ vllm \ --tensor-parallel-size 2 \ --max-model-len 16384 '(2x' RTX A6000 '48GB)'
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.vllm
Kontextlaenge?Maximale Anzahl Tokens (Eingabe + erzeugte Ausgabe zusammen), die das Modell pro Anfrage verarbeiten kann.16384
Tensor-Parallel?Anzahl GPUs, auf die JEDER einzelne Modell-Layer aufgeteilt wird (Tensor-Parallelitaet). Mehr GPUs = mehr VRAM und meist mehr Speed, aber die Anzahl der Attention-Heads muss durch diesen Wert teilbar sein (z.B. 32 Heads -> nur 1, 2, 4, 8 ... moeglich, NICHT 3).2
Kontext?Groesse des Kontextfensters in Token. 0 = der beim Training verwendete Kontext des Modells.16384

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Modell-Vergleich

Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503 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

20315210250,80,003.4356.87110.306Prefill (tok/s)Generation (tok/s)AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot - 150,4 tok/s Generation, 1.883 tok/s Prefill, TTFT 8.173 ms (12 Laufe)AMD Radeon PRO W7900 ...NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition - 88,3 tok/s Generation, 8.343 tok/s Prefill, TTFT 1.652 ms (3 Laufe)NVIDIA RTX PRO 6000 B...AMD Radeon AI PRO R9700 - 33,1 tok/s Generation, 3.057 tok/s Prefill, TTFT 1.231 ms (16 Laufe)AMD Radeon AI PRO R97...AMD Radeon 8060S Graphics - 31,3 tok/s Generation, 1.069 tok/s Prefill, TTFT 21.414 ms (2 Laufe)AMD Radeon 8060S Grap...NVIDIA Tesla P100 PCIe 16GB - 23,8 tok/s Generation, 218 tok/s Prefill, TTFT 30.869 ms (2 Laufe)NVIDIA Tesla P100 PCI...NVIDIA RTX A6000 - 159,9 tok/s Generation, 3.938 tok/s Prefill, TTFT 3.830 ms (12 Laufe) | DIESER LAUF★ NVIDIA RTX A6000
★ NVIDIA RTX A6000 159,9 tok/s dieser LaufAMD Radeon PRO W7900 Dual Slot 150,4 tok/sNVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition 88,3 tok/sAMD Radeon AI PRO R9700 33,1 tok/sAMD Radeon 8060S Graphics 31,3 tok/sNVIDIA Tesla P100 PCIe 16GB 23,8 tok/s

CPUnach Prozessor

20315210250,80,003.4356.87110.306Prefill (tok/s)Generation (tok/s)AMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores - 150,4 tok/s Generation, 1.883 tok/s Prefill, TTFT 8.173 ms (12 Laufe)AMD Ryzen Threadrippe...AMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor - 88,3 tok/s Generation, 8.343 tok/s Prefill, TTFT 1.652 ms (3 Laufe)AMD Ryzen 9 9950X 16-...AMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S - 31,3 tok/s Generation, 1.069 tok/s Prefill, TTFT 21.414 ms (2 Laufe)AMD RYZEN AI MAX+ 395...AMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics - 23,8 tok/s Generation, 218 tok/s Prefill, TTFT 30.869 ms (2 Laufe)AMD Ryzen 9 7945HX wi...AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores - 159,9 tok/s Generation, 3.434 tok/s Prefill, TTFT 2.345 ms (28 Laufe) | DIESER LAUF★ AMD Ryzen Threadrippe...
★ AMD Ryzen Threadripper PRO 7955WX 16-Cores 159,9 tok/s dieser LaufAMD Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32-Cores 150,4 tok/sAMD Ryzen 9 9950X 16-Core Processor 88,3 tok/sAMD RYZEN AI MAX+ 395 w/ Radeon 8060S 31,3 tok/sAMD Ryzen 9 7945HX with Radeon Graphics 23,8 tok/s

MBnach Mainboard

20315210250,80,003.4356.87110.306Prefill (tok/s)Generation (tok/s)ASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI - 150,4 tok/s Generation, 1.883 tok/s Prefill, TTFT 8.173 ms (12 Laufe)ASUSTeK COMPUTER INC....ASUSTeK COMPUTER INC. ProArt X870E-CREATOR WIFI - 88,3 tok/s Generation, 8.343 tok/s Prefill, TTFT 1.652 ms (3 Laufe)ASUSTeK COMPUTER INC....Bosgame AXB35-02 (BeyondMax Series) - 31,3 tok/s Generation, 1.069 tok/s Prefill, TTFT 21.414 ms (2 Laufe)Bosgame AXB35-02 (Bey...Shenzhen Meigao Electronic Equipment Co.,Ltd F1FXM (DeskMini Series) - 23,8 tok/s Generation, 218 tok/s Prefill, TTFT 30.869 ms (2 Laufe)Shenzhen Meigao Elect...ASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX90E-SAGE SE - 159,9 tok/s Generation, 3.434 tok/s Prefill, TTFT 2.345 ms (28 Laufe) | DIESER LAUF★ ASUSTeK COMPUTER INC....
★ ASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX90E-SAGE SE 159,9 tok/s dieser LaufASUSTeK COMPUTER INC. Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI 150,4 tok/sASUSTeK COMPUTER INC. ProArt X870E-CREATOR WIFI 88,3 tok/sBosgame AXB35-02 (BeyondMax Series) 31,3 tok/sShenzhen Meigao Electronic Equipment Co.,Ltd F1FXM (DeskMini Series) 23,8 tok/s

ENGnach Engine

20115110150,30,06742.8575.0407.223Prefill (tok/s)Generation (tok/s)llama.cpp - 159,9 tok/s Generation, 1.810 tok/s Prefill, TTFT 8.867 ms (27 Laufe)llama.cppunbekannt - 33,1 tok/s Generation, 3.057 tok/s Prefill, TTFT 1.231 ms (8 Laufe)unbekanntvLLM - 98,3 tok/s Generation, 6.088 tok/s Prefill, TTFT 1.999 ms (12 Laufe) | DIESER LAUF★ vLLM
llama.cpp 159,9 tok/s★ vLLM 98,3 tok/s dieser Laufunbekannt 33,1 tok/s

DRVnach Treiber

20115110150,30,02.8573.0133.1703.326Prefill (tok/s)Generation (tok/s)unbekannt - 159,9 tok/s Generation, 3.126 tok/s Prefill, TTFT 6.754 ms (39 Laufe)unbekanntAMD 7.0.0-27-generic - 33,1 tok/s Generation, 3.057 tok/s Prefill, TTFT 1.231 ms (8 Laufe)AMD 7.0.0-27-generic
unbekannt 159,9 tok/sAMD 7.0.0-27-generic 33,1 tok/s
💰 Economics

Wirtschaftlichkeit dieses Laufs

Betriebskosten, TCO und Vergleich mit den nächstbesten Läufen desselben Modells bei identischer Concurrency (5× 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 95 W
⚡ TDP 671 W
☁️ Externes LLM (API)
Strompreis0,30 EUR/kWh
Ø-Leistung (inkl. Idle)671 W geschätzt (TDP)GPU 600 + CPU 46 + Board 25 W Volllast
Ø-Kosten / Stunde0,20 EUR
Strom / 1 Mio. Token1,09 EUR
Token / kWh274,43 Tsd.
Anschaffung (System)11.454 EUR VollpreisGPU 6.000 EUR · CPU 1.399 EUR · Board 1.299 EUR · RAM 2.576 EUR · Netzteil 180 EUR
Stromkosten (2 Jahre)
TCO (2 Jahre)14.981 EUR
Output-Token (2 Jahre)3,23 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 (95 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-3.1-24B-Instruct-25032x NVIDIA RTX A6000Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503AMD Radeon PRO W7900 Dual SlotMistral-Small-3.1-24B-Instruct-2503NVIDIA RTX A6000Mistral-Small-3.1-24B-Instruct-25032x AMD Radeon PRO W7900 Dual Slot
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.