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ai/gemma3-qat Docker 镜像 - 轩辕镜像

gemma3-qat
ai/gemma3-qat
Google’s latest Gemma, in its QAT (quantization aware trained) variant
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Gemma 3 QAT (Quantization Aware Trained) - Instruct

GGUF version by Unsloth

!logo

Quantization Aware Trained (QAT) Gemma 3 checkpoints. The model preserves similar quality as half precision while using 3x less memory.

Thanks to QAT, the model is able to preserve similar quality as bfloat16 while significantly reducing the memory requirements to load the model.

These are instruction tuned variants of the Gemma3 QAT models.

Gemma is a versatile AI model family designed for tasks like question answering, summarization, and reasoning. With open weights and responsible commercial use, it supports image-text input, a 128K token context, and over 140 languages.

Intended uses

Gemma 3 4B model can be used for:

  • Text generation: Create poems, scripts, code, marketing copy, and email drafts.
  • Chatbots and conversational AI: Enable virtual assistants and customer service bots.
  • Text summarization: Produce concise summaries of reports and research papers.
  • Image data extraction: Interpret and summarize visual data for text-based communication.
  • Language learning tools: Aid in grammar correction and interactive writing practice.
  • Knowledge exploration: Assist researchers by generating summaries and answering questions.

Characteristics

AttributeDetails
ProviderGoogle DeepMind
ArchitectureGemma3
Cutoff date-
Languages140 languages
Tool calling❌
Input modalitiesText, Image
Output modalitiesText, Code
LicenseGemma Terms

Available model variants

Model variantParametersQuantizationContext windowVRAM¹Size
ai/gemma3-qat:4B

ai/gemma3-qat:4B-UD-Q4_K_XL

ai/gemma3-qat:latest
4BMOSTLY_Q4_K_M131K tokens3.88 GiB2.36 GB
ai/gemma3-qat:270M-F16270MMOSTLY_F1633K tokens1.59 GiB511.46 MB
ai/gemma3-qat:27B-UD-Q4_K_XL27BMOSTLY_Q4_K_M131K tokens18.52 GiB15.66 GB
ai/gemma3-qat:4B-BF164BMOSTLY_BF16131K tokens8.75 GiB7.23 GB
ai/gemma3-qat:12B-Q4_K_M12BMOSTLY_Q4_K_M131K tokens9.28 GiB6.92 GB
ai/gemma3-qat:270M-UD-Q4_K_XL270MMOSTLY_Q4_K_M33K tokens1.33 GiB236.27 MB

¹: VRAM estimated based on model characteristics.

latest → 4B

Use this AI model with Docker Model Runner

First, pull the model:

bash
docker model pull ai/gemma3-qat

Then run the model:

bash
docker model run ai/gemma3-qat

For more information on Docker Model Runner, explore the documentation.

Benchmark performance

CategoryBenchmarkValue
GeneralMMLU59.6
GSM8K38.4
ARC-Challenge56.2
BIG-Bench Hard50.9
DROP60.1
STEM & CodeMATH24.2
MBPP46.0
HumanEval36.0
MultilingualMGSM34.7
Global-MMLU-Lite57.0
XQuAD (all)68.0
MultimodalVQAv263.9
TextVQA58.9
DocVQA72.8

Links

  • Gemma 3 Model Overview
  • Gemma 3 Technical Report
  • Unsloth Dynamic 2.0 GGUF
查看更多 gemma3-qat 相关镜像 →
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ai/gemma3
Google最新推出的AI模型Gemma,虽体型小巧却性能强劲,尤其在聊天交互与内容生成领域表现突出;其轻量化设计不仅便于高效部署,还能在保证响应速度的同时,持续输出高质量内容,为用户带来便捷且智能的使用体验,是一款兼顾小巧体型与强大功能的新一代AI模型。
51100K+ pulls
上次更新:未知
ai/gemma3n logo
ai/gemma3n
为低资源设备提供高效多模态AI,支持文本、图像、音频和视频处理。
1050K+ pulls
上次更新:未知
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ai/gemma3-vllm
Google’s latest Gemma, small yet strong for chat and generation
110K+ pulls
上次更新:未知

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oldzhang

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