Ein großes Sprachmodell (LLM) auf Ihrem eigenen PC zu betreiben, klingt einschüchternd, ist aber überraschend einfach. Ein „lokales LLM” bedeutet einfach, dass die KI auf Ihrer Hardware läuft – ohne Cloud, ohne Konto, und Ihre Daten bleiben bei Ihnen. Denken Sie an privates Brainstorming, Code-Hilfe und Dokument-Q&A, ohne dass Sie irgendetwas online senden müssen. Wenn das gut klingt, bringen wir Sie von Null auf die erste Eingabeaufforderung.
Die derzeit für Anfänger am besten geeignete Option ist Ollama, eine kostenlose App, die einen umfangreichen Katalog offener Modelle mit Einzeiler-Befehlen herunterlädt und ausführt (sie wird jetzt als Windows- und macOS-Desktop-App ausgeliefert, sodass Sie nicht in einem Terminal leben müssen).
Wenn Sie eine visuellere All-in-One-Erfahrung bevorzugen, LM Studio (ebenfalls kostenlos) eine weitere gute Wahl, um lokale Modelle zu entdecken, auszuführen und zu verwalten. Open WebUI ist eine leichtgewichtige, selbst gehostete Chat-Oberfläche, die auf Ollama aufgesetzt werden kann. Wählen Sie eine Option oder kombinieren Sie mehrere.
Nach der Installation stehen Ihnen sowohl die Ollama-App (GUI) als auch das Befehlszeilentool zur Verfügung.
Wenn Sie lieber auf den schrittweisen Aufbau verzichten und einen kompakten, leisen Desktop-PC wünschen, der sofort für lokale LLMs einsatzbereit ist, dann ist die CORSAIR AI WORKSTATION 300 viele Anforderungen von Kreativen und Entwicklern erfüllt:
Die „bis zu 96 GB VRAM“ der Radeon iGPU lassen sich besonders gut mit Windows-Tools kombinieren, die der GPU großen gemeinsamen Speicher zuweisen können, was für größere lokale Modelle und längere Kontexte nützlich ist, wenn Sie diese benötigen. Dies ist ein sauberer, kompakter Weg in die lokale KI-Entwicklung, ohne Kompromisse bei der Kapazität eingehen zu müssen.
Nein. Sie können kleinere Modelle auf reinen CPU-Systemen ausführen, allerdings sind die Reaktionszeiten dann langsamer. Eine moderne GPU oder eine fortschrittliche APU mit großem gemeinsam genutztem Speicher verbessert die Geschwindigkeit und ermöglicht Ihnen eine Vergrößerung des Modells.
Ja. Mit lokalen Tools wie Ollama oder LM Studio bleiben Eingabeaufforderungen und Daten standardmäßig auf Ihrem Computer gespeichert. (Von Ihnen hinzugefügte Integrationen können sich anders verhalten. Überprüfen Sie daher immer die Einstellungen.)
Die Ollama-Bibliothek listet beliebte, aktuelle Optionen auf (Llama, Gemma, Qwen, OLMo und mehr). Auf jeder Modellseite werden Größen und Beispielbefehle angezeigt.
Es wurde für lokale LLMs entwickelt und verfügt über 128 GB Speicher und eine iGPU, die auf bis zu 96 GB VRAM zugreifen kann – ein hervorragender Spielraum für anspruchsvolle lokale Workloads und lange Kontexte, insbesondere da die Windows-Treiber von AMD die Unterstützung für große Zuweisungen erweitern. Der tatsächliche Durchsatz hängt von der Modellgröße, der Quantisierung und den Einstellungen ab.
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