ファミリー Kimi · 1000B パラメータ

Kimi K2.5

総パラメータ数1T、有効パラメータ数32BのマルチモーダルMoEモデル。「agent swarm」モード。重みの容量は595 GB。本格的なホームラボ向け。

🇨🇳 Moonshot AI·ライセンス Modified MIT·コンテキスト 250k tokens·公開日 2026年1月← カタログ

01できること

長所
  • 1兆パラメータ
  • エージェントスワームモード
  • 256k ctx
知っておくべき限界
  • —Q4で600GB — 本格的なホームラボに限ります
  • —Modified MITライセンス(確認が必要)
アーキテクチャ
MoE 1T/アクティブ32B · マルチモーダル · 'agent swarm'モード · コンテキスト256k
トレーニング
実用的に使える最大のオープンウェイトモデル。
おすすめの用途
ホームラボの境界複雑なエージェント

04インストール

インストール Ollama お使いのOS向け。ダウンロード前にモデルと量子化を確認してください。まずはコンテキストを4096トークンに設定し、その後、ollama ps でモデルの配置先を確認してください。以下にコマンドが記載されていることは、お使いのマシンでテストが実行された証拠にはなりません。

$# HuggingFace : moonshotai/Kimi-K2.5
⚠
初回ダウンロード:選択した量子化により 2 GB から 40 GB。ディスク容量を確保し、安定した接続を推奨します。その後の起動は即時です。

02必要なメモリ

このモデルを動作させるためのGPU VRAMの概算値(4kトークンのコンテキストオーバーヘッドを含む)。より長いコンテキストが必要な場合は、8kトークンごとに約1 GBを追加してください。

Q4_K_M
最も軽量、損失約 5%
600 GB
Q5_K_M
品質とサイズのバランスが良好
720 GB
Q8_0
FP16とほぼ区別がつかない
1080 GB
FP16
フル精度 — サーバー用途
2000 GB
CPU フォールバック ・GPUがない場合は、 700 RAM(GB) このモデルを低速で実行するための最低要件。

Kimi K2.5に必要なハードウェアは?

Kimi K2.5をQ4量子化でローカル実行するには、VRAM 600 GB程度が必要です。比較候補:BOSGAME M5 128GB / 2TB (Ryzen AI Max+ 395) — このモデルは、このミニPCのGPUメモリ容量を超えています。より小さいモデルか、適切な構成のシステムを選んでください。

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03予想速度

Q4_K_M、コンテキスト 4k での毎秒生成トークン数。 20 t/sを超えると快適に読めます。 10 t/s未満では、試用にとどまります。

エントリーレベル
~1t/s
GTX 1650、RX 6600、MBA M2 8GB
ミッドレンジ
~4t/s
RTX 4060、4070、MBP M3 Pro
ハイエンド
~12t/s
RTX 4090、M4 Max、Radeon 7900