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# Register getesteter Modelle
Stand: 19. September 2026
Dieses Dokument ist die zentrale Sperrliste gegen doppelte Modelltests. Vor
jedem Download müssen Repository, Dateiname, Basismodell, Fine-Tune und
Quantisierung hier geprüft werden. Unterschiedliche Quantisierungen desselben
Basismodells gelten als eigene Kandidaten.
Statuswerte:
- **produktiv**: wird von mindestens einem regulären Profil verwendet
- **Beta**: bleibt gezielt verfügbar, ersetzt aber nicht den Standard
- **verworfen**: getestet und ohne ausreichenden Gesamtvorteil
- **ersetzt**: früher genutzt oder getestet, inzwischen abgelöst
- **unvollständig**: Artefakt vorbereitet, aber kein belastbarer Abnahmetest
## Textmodelle auf Athena
| Datum | Exaktes Modell beziehungsweise Artefakt | Kontext im Test | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|---|---|---:|---|---|---|
| 22.08.2026 | `jpetrina/Qwen3.8-27B-IQ4_XS-pure-GGUF` / `qwen3.8-27b-IQ4_XS-pure.gguf` | 160K–262K | beste ausgewogene Q4-Referenz; Langkontext, Tool-Call und Vision geprüft | **produktiv** für Medium, Large und Ultra | `benchmarks/qwen38-final-pre-move-20260822/` |
| 22.08.2026 | `vmarcelo/Qwen3.8-27B-MIX_GGUF` / `Qwen3.8-27B-IQ4-MIX.gguf` | 76,8K | schnellstes vollständig auf der RTX 5080 liegendes Q4-Profil | **produktiv** für Fast | `benchmarks/qwen38-final-pre-move-20260822/` |
| 22.08.2026 | Qwen3.8-27B NVFP4 `Q4_K_M` mit eingebettetem beziehungsweise separatem MTP | 72K | eingebettete Variante scheiterte beim Laden; Split-MTP lief, bot aber keinen ausreichenden Vorteil | **verworfen** | `benchmarks/qwen38-final-pre-move-20260822/qwen38-final-acceptance-20260822/` |
| 22.08.2026 | `Blackfrost-AI/Qwen3.8-27B-ABLITERATED-GGUF` / `Q4_K_M` | 80K | stabiler Spezialpfad mit Vision und MTP2 | **produktiv** für Uncensored | `benchmarks/qwen38-final-pre-move-20260822/qwen38-abliterated-final-20260822/` |
| 01.09.2026 | `peculiar-ragdoll/Dirk-Qwen3.8-27B-GGUF` / `UD-Q4_K_XL` | 80K–262K | korrekt und teils knapper, bei 160K aber 29–38 % langsamer im Decode als Pure | **verworfen** | [DIRK_QWEN38_AB_20260901.md](DIRK_QWEN38_AB_20260901.md) |
| 04.09.2026 | ISTA-DASLab Qwen3.8-27B GSQ-RCO `IQ3_XXS-MTP` | bis 196.608 | sehr platzsparend und bis 196.608 technisch lauffähig; später durch IQ3_S ersetzt | **ersetzt** | [GSQ_RCO_BETA1_20260904.md](GSQ_RCO_BETA1_20260904.md) |
| 07.09.2026 | `Jackrong/Qwopus3.8-27B-Flash-GGUF` / `Qwopus3.8-27B-Flash-MTP-IQ4_XS.gguf` | 160K | Recall 3/3; Decode 87,2 statt 105,3 Token/s, Lang-Decode 51,0 statt 56,7 Token/s; kein Gesamtvorteil | **verworfen** | Athena: `/data/benchmarks/qwen38-ab-20260907/` |
| 07.09.2026 | `bartowski/Qwen3.8-27B-GGUF` / `Qwen3.8-27B-IQ4_XS.gguf` | 160K | Recall 3/3; Decode 90,4 statt 105,3 Token/s, Lang-Decode 51,9 statt 56,7 Token/s; kein Gesamtvorteil | **verworfen** | Athena: `/data/benchmarks/qwen38-ab-20260907/` |
| 08.09.2026 | `ISTA-DASLab/Qwen3.8-27B-GSQ-RCO-GGUF` / `IQ3_S-MTP` | 76,8K–262K | Qualität im lokalen Test praktisch gleich, trotz optimierter GPU-Splits überwiegend langsamer als Q4 | **entfernt**; kein Ersatz für Q4 | [GSQ_RCO_BETA1_20260904.md](GSQ_RCO_BETA1_20260904.md) |
| 08.09.2026 | `Tiel-Coder-35B-A3B-UD-IQ4_XS.gguf` | 160K vorgesehen | Testcontainer und Gewichte vorhanden gewesen, aber kein versionierter, belastbarer Abnahmebericht | **unvollständig**; nicht als getesteter Sieger behandeln | kein Ergebnisartefakt vorhanden |
| 19.09.2026 | `ornith-ai/Ornith-1.5-35B-A3B-GGUF` / `Ornith-1.5-35B-Q4_K_M.gguf`, Revision `12393612fd4f730ff5aadc23e9b8f9648aa49ceb` | 76,8K–262K | 20–39 % kürzere Gesamtzeit und 39–77 % schnellerer Lang-Decode; Tool-Call, 48,6K-Recall und Vision korrekt. Die First-success-Async-Aufgabe war jedoch in allen drei Profilen und beiden Wiederholungen falsch | **verworfen als Produktionsersatz**; nur gestoppter Versuchskandidat | [Ornith A/B result](../experiments/ornith15-ab/results/RESULTS.md) |
## Externe CPU-Helfermodelle
Diese Versuche liefen nicht als Athena-Hauptprofil, sind aber relevant für
Titelgenerierung und Kontextkompression in Hermes.
| Datum | Modell | Beobachtung | Entscheidung |
|---|---|---|---|
| 06.09.2026 | Ollama `qwen3:8b` | ungefähr 8,5–9,2 Token/s auf dem alten Dual-Xeon-Server | technisch brauchbar, aber für synchrone Hermes-Hilfsaufrufe langsam |
| 06.09.2026 | Ollama `gemma4:e4b` Q4 | ungefähr 4,7 Token/s auf dem HP EliteDesk, 10,2 auf dem alten Dual-Xeon und 15,1 auf dem neueren Proxmox-Host; mit Thinking liefen Hilfsaufrufe in Hermes in den 30-s-Timeout | nur mit `think:false` sinnvoll; nicht produktiv als Hermes-Auxiliary belegt |
## Bildmodelle und Restaurierung
| Datum | Modell | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|---|---|---|---|---|
| bis 07.09.2026 | FLUX.2 Klein 4B | funktional, aber schwächere räumliche und motivische Konsistenz | **ersetzt** durch 9B FP8 | [FLUX_9B_BETA.md](FLUX_9B_BETA.md) |
| 07.09.2026 | FLUX.2 Klein 9B FP8 | bessere Prompttreue; produktiver Zwei-GPU-Pfad, derzeit auf 1024 × 1024 begrenzt | **produktiv als Beta** | [FLUX_9B_BETA.md](FLUX_9B_BETA.md) |
| 08.09.2026 | HYPIR-SD2 | glättete oder erfand Details und veränderte kleine Strukturen | **verworfen** | [IMAGE_RESTORATION.md](IMAGE_RESTORATION.md) |
| 08.09.2026 | SeedVR2 7B FP8 | bewahrte Identität besser als HYPIR, brachte beim realen unscharfen Foto aber kaum nutzbare Details zurück | **verworfen** | [IMAGE_RESTORATION.md](IMAGE_RESTORATION.md) |
## Sprache
| Datum | Modell | Ergebnis | Status / Entscheidung |
|---|---|---|---|
| 05.09.2026 | Coqui XTTS v2 | deutsche Satzzeichen, Enden und Streaming-Chunks erzeugten Halluzinationen und unnatürliche Prosodie | **verworfen und entfernt** |
| 05.09.2026 | `Qwen/Qwen3-TTS-12Hz-1.7B-Base` | deutlich natürlichere deutsche Ausgabe ohne die XTTS-Endhalluzinationen | **produktiv** als einziges TTS-Backend |
| 06.–08.09.2026 | Whisper.cpp `large-v3-turbo` | lokaler TTS→STT-Rundlauf und OpenClaw-Transkription erfolgreich; später zugunsten des kleineren Laufzeitmodells entfernt | **ersetzt** |
| seit 03.09.2026 | Whisper.cpp `ggml-small` | tatsächlich im Compose-Stack und im laufenden Container verwendetes CPU-STT-Modell | **produktiv** |
| 09.09.2026 | `RMSnow/Vevo2`, Amphion `26f6883110181f1dbfe95c70a7c7dbaf4de5f42a` | Technik und Geschwindigkeit funktionierten, reale deutsche Sprachwandlung mit kurzer und langer Referenz war jedoch unverständlich, halluzinierend oder musikalisch | **qualitativ verworfen und entfernt**; Ergebnis bleibt hier dokumentiert, Images, Daten und altes Projekt wurden am 09.09. bereinigt |
| 09.09.2026 | `k2-fsa/OmniVoice` 0.2.1 | Offizielle Gradio-UI auf RTX 5080 gestartet; Modell plus Whisper-ASR belegen rund 3,7 GiB VRAM. `omnivoice-triton` 0.1.0 ist kompatibel im Image vorhanden, für den ersten Hörtest aber bewusst noch nicht aktiviert | **technischer Starttest bestanden**, Hörabnahme und Basis-vs.-Triton-Messung offen; Gewichte CC BY-NC und daher nur nichtkommerziell einsetzen |
| 09.09.2026 | `chenxie95/X-VC`, Code `49df8c591eafc48b096e466d96f9839f9c0dd739`, UI-Basis `d761cd6421e85376b2656dfefd8471d7f35a42be` | Offizielles Beispiel Ende-zu-Ende gewandelt: 5,20 s Audio in 1,07 s (RTF 0,21), gültiges 16-kHz-Mono-PCM-WAV; Modell belegt rund 2,9 GiB auf der RTX 5080. GLM-4-Voice-Tokenizer dokumentiert Chinesisch und Englisch | **technischer Start- und Konvertierungstest bestanden**; deutsche Hörabnahme offen |
| 09.09.2026 | Resemble Enhance 0.0.1, Modellrevision `4e3510ce4a8391159f665903544c5150bee7b2cb` | 14,56 s native X-VC-Ausgabe bei 16 kHz wurden auf der RTX 5080 in 3,55 s zu 44,1-kHz-PCM-WAV restauriert. 3,27 % der gemessenen Signalenergie lagen danach oberhalb 8 kHz; damit ist der Pfad keine bloße Neuabtastung. Wegen der alten Upstream-Pins läuft die reine Inferenz mit NumPy 1.26.4/SciPy 1.11.4 auf dem bestehenden Torch-2.8/CUDA-12.8-Unterbau | **technisch produktiv als optionaler A/B-Pfad**; Hörabnahme entscheidet, ob die rekonstruierten Höhen subjektiv besser oder künstlicher klingen |
| 09.09.2026 | `Plachtaa/seed-vc` V1, Code `51383efd921027683c89e5348211d93ff12ac2a8` | Technisch vollständig lauffähig: gepinntes CUDA-Image, persistente Gewichte und reale WAV-Konvertierung mit etwa 3,6 GiB VRAM. Im deutschen Hörtest erhielt die Ausgabe jedoch einen deutlich chinesischen Akzent | **qualitativ verworfen und vollständig entfernt**; nicht erneut für deutsche Sprachwandlung einplanen |
| 09.09.2026 | `IAHispano/Applio`, Code `7fa68ec2166ab1331c539704159fa14901e94e5a` | Gepinntes CUDA-12.8-fähiges Image auf RTX 5080 gestartet; vollständige Applio/RVC-Oberfläche antwortet und CUDA ist verfügbar. Rund 1,8 GiB Basisgewichte und die Konfiguration wurden persistent ausgelagert. Es ist kein Zielstimmenmodell installiert; Applio kann aus einer Referenzaufnahme allein kein Modell ableiten | **technischer Start- und Persistenztest bestanden**; Konvertierung erst nach Import oder Training einer `.pth`-Stimme möglich |
## Musikgenerierung
| Datum | Modell | Test | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | `ACE-Step/acestep-v15-xl-sft` mit `acestep-5Hz-lm-1.7B`, offizielles ACE-Step-1.5-Image `sha256:95652cd780c78a1b1a7f6f0335530430f0ae53d96c7c12d59f9f39fa23d38567` | 30 s Instrumental, Thinking/LM aktiv, Batch 1, RTX 5080 16 GiB, automatischer CPU-Offload und INT8 Weight-only DiT | erfolgreich in 15,39 s: LM 8,00 s, DiT 7,39 s, MP3 0,82 s; PyTorch meldete maximal 9,38 GiB CUDA-Allokation; kein OOM/CUDA-Fehler | **Beta-Test bestanden**; Klangabnahme und Hermes-/Router-Integration noch offen | Athena: `/data/music/acestep/batch_1788873234/`; [SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md](SPECIALIZED_MODEL_ROADMAP.md) |
## Audio-Trennung
| Datum | Modell | Test | Ergebnis | Status / Entscheidung | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.09.2026 | BS-RoFormer Viperx 1297, `model_bs_roformer_ep_317_sdr_12.9755.ckpt`, `audio-separator` 0.47.0 | 20-s-FLAC eines vorhandenen ACE-Step-Titels, RTX 5080, CUDA 12.8, ONNX Runtime GPU 1.22.0 | zwei gültige FLAC-Spuren mit jeweils exakt 20,0 s; Verarbeitung 19 s; Vocal-Datei 1,45 MB, Instrumental-Datei 3,84 MB | **technischer Ende-zu-Ende-Test bestanden**; Hörabnahme durch Nutzer offen | [bs-roformer-vocal-separation](../experiments/bs-roformer-vocal-separation/README.md) |
## Ablauf für zukünftige Kandidaten
1. Exakten Hugging-Face-/Ollama-Namen und Dateinamen in diesem Dokument suchen.
2. Bei einem Treffer zuerst den vorhandenen Beleg lesen; kein erneuter Download
ohne einen konkret neuen Grund wie Runtime, Quantisierung oder Hardware.
3. Neue Tests isoliert gegen das aktuelle Produktionsmodell mit identischem
Kontext, KV-Cache, MTP, Sampling und Promptset ausführen.
4. Unmittelbar danach hier Datum, exaktes Artefakt, Ergebnis, Entscheidung und
Pfad zum Detailbericht ergänzen.
5. Verworfene Gewichte nach gesichertem Ergebnis wieder löschen.