this post was submitted on 02 Aug 2026
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DACH - Deutschsprachige Community für Deutschland, Österreich, Schweiz
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Es ist nutzbar, aber nicht instant. Ich benutze das Modell qwen3.6:35b (das braucht 24GB VRAM) und nutze es oft, um über ein Projekt zu gehen und mir Verbesserungsvorschläge zu geben.
Die Antworten dauern zwischen 30s bis 5min nachdem man eine Anfrage gestellt hat (und je nachdem wie komplex der Task ist). So Schnellschuss-Sachen kann man damit also nicht machen, das ist aber auch ganz gut, weil ich kein Vibecoder bin und meine Aufgaben mit Bedacht angehe.
Die Qualität der Antworten ist vergleichbar mit ChatGPT und Gemini. Man merkt, dass der Kontext schneller verlorengeht wenn man im gleichen Thread Folgeanfragen stellt, aber meiner Meinung braucht man eigentlich die großen teuren Abomodelle gar nicht, das kann alles lokal laufen.
Solche Auswüchse wie Loops und 10 Agenten gleichzeitig auf ein Problem draufzuwerfen geht natürlich nicht, das ist aber in meinen Augen eh eine sehr fragwürdige Methode der Softwareentwicklung und wird hoffentlich wieder aussterben (schon allein aufgrund der hohen Kosten).
Auch der techstack oder anders? Hatte am Anfang ollama, aber llamacpp macht mir einen performanteren Eindruck, wenn man ein Modell exklusiv nutzen mochte.
Zum Thema vibecoding sehe ich genauso, aber für Tasks die man nicht so gerne machen möchte geht es zumindest mit gemma4 echt gut. Will morgen mal gucken, ob ich Infrastrukturaufgaben abgeben kann. Haben ein paar Skripte mit denen alle unzufrieden sind, aber keiner Lust und Zeit hat diese zu überarbeiten. Danach will ich auch mal sehen, ob es reviews von pull requests machen kann und eine erste Einschätzung machen kann. Vll. auch refactorings vorschlagen kann.
ollama soll wohl schlechtere Performance als llama.cpp haben, wenn man RAM und VRAM kombiniert, aber es gibt viele widersprüchliche Aussagen (und KI-generierte) Artikel die beide miteinander vergleichen.
Selbst getestet habe ich es noch nicht. ollama war am einfachsten für mich aufzusetzen - einfach das Binary (und das AMD rocm-Paket) runterladen,
ollama serveeingeben, fertig. Ich benutze ollama mit webstorm als Harness, da kann man das direkt ins KI-Plugin integrieren. Es kann dort wohl auch für Tab Completion genutzt werden, das Feature verwende ich allerdings nicht, da es mehr stört als nutzt.