How to use from the
Use from the
llama-cpp-python library
# !pip install llama-cpp-python

from llama_cpp import Llama

llm = Llama.from_pretrained(
	repo_id="leonardoeloi/mindreader-models",
	filename="",
)
output = llm(
	"Once upon a time,",
	max_tokens=512,
	echo=True
)
print(output)

Mind Reader — modelos locais (só-texto)

GGUFs só-texto usados pelo Mind Reader, app macOS de autocomplete inline local. São quantizações text-only (sem encoders de visão/áudio, sem mmprojcapabilities=['completion']), escolhidas por caberem residentes na RAM (o que dá latência baixa) — ver o achado de engenharia sobre model bloat multimodal.

Baixados direto pelo app via Ollama embutido: ollama pull hf.co/<este-repo>:<arquivo>.gguf.

Modelos

arquivo base params quant tamanho papel
Gemma-4-E4B.gguf Gemma 4 E4B 7.5B (efetivo 4B) UD-Q5_K_XL 6.7 GB qualidade máxima (16 GB+)
Gemma-3-4B.gguf Gemma 3 4B 3.9B Q4_K_M (imatrix) 2.5 GB ★ recomendado (4B real, enxuto)
Gemma-4-E2B.gguf Gemma 4 E2B 4.6B (efetivo 2B) Q4_K_M (imatrix) 3.5 GB rápido
Qwen-3-1.7B.gguf Qwen 3 1.7B 1.7B Q4_K_M (imatrix) 1.1 GB multilíngue minúsculo
Gemma-3-1B.gguf Gemma 3 1B 1B Q5_K_M (imatrix) 0.9 GB mínimo (Macs de 8 GB)

Atribuição

Quantizações da comunidade (imatrix "i1" / unsloth "UD"): unsloth, bartowski, mradermacher. Modelos-base: Google (Gemma 3 / Gemma 4) e Alibaba (Qwen 3). Re-hospedados aqui para estabilidade da distribuição do Mind Reader; todos os direitos dos modelos-base permanecem dos autores.

Licenças (mapa por modelo em LICENSE)

  • Gemma 4 (E4B, E2B) + Qwen 3Apache License 2.0 (LICENSE-apache-2.0.txt).
  • Gemma 3 (4B, 1B) → Gemma Terms of Use (LICENSE-gemma-terms.txt); uso também sujeito à Gemma Prohibited Use Policy, repassada a jusante.

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GGUF
Model size
1.0B params
Architecture
gemma3
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