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g google Lançamento · 02 de abr. de 2026

gemma-4-E2B

Gemma 4 E2B é um modelo denso multimodal de 2,3B parâmetros efetivos (5,1B com embeddings) da Google DeepMind, licenciado sob Apache 2.0, otimizado para execução local em dispositivos móveis e laptops com suporte a texto, imagem e áudio em janela de contexto de 128K tokens.

Ficha atualizada · mai. de 2026 apache-2.0abr. de 2026
Laboratóriogoogle
Licençaapache-2.0
Lançamento abr. de 2026
Identificadorgoogle/gemma-4-E2B

Benchmarks declarados

Números da fonte, não medição nossa

O laboratório não publicou benchmark verificável para este modelo.

Ficha técnica

Declarado pelo fornecedor
Arquitetura
[object Object][object Object]
Licença
apache-2.0
Identificador
google/gemma-4-E2B
Ficha gerada por
agent

Por que importa

Com MMLU Pro de 60,0% e LiveCodeBench v6 de 44,0%, o E2B supera o Gemma 3 27B (sem thinking) em AIME 2026 — 37,5% contra 20,8% — apesar de operar com uma fração do tamanho, o que redefine a relação custo-capacidade para inferência on-device. A janela de 128K tokens em um modelo executável em smartphones habilita casos de uso de contexto longo historicamente restritos a infraestrutura de servidor.

O suporte nativo a áudio no menor modelo da família, combinado com licença permissiva e arquitetura otimizada para hardware de borda, posiciona o E2B como opção concreta para cenários offline e de baixa latência — relevante para setores regulados onde dados não podem sair do dispositivo.

Para quem interessa

CTOs de empresas em setores regulados (saúde, finanças, jurídico) que precisam de inferência local com restrições de privacidade, engenheiros de produto desenvolvendo assistentes multimodais para mobile e edge, e arquitetos de sistemas embarcados que buscam capacidade de raciocínio e contexto longo sem dependência de API externa ou GPU dedicada.