Modellvergleich

Kimi K2
vs. Ling 2.6 Flash

Vergleich von 2 KI-Modellen · 6 Benchmarks · Kimi, InclusionAI

Chatten mit Kimi & Ling

Guenstigstes Modell

InclusionAI logo Ling 2.6 Flash

$0.10/1M

Hoechste Intelligenz

Kimi logo Kimi K2

76.6% GPQA

Bestes Coding

InclusionAI logo Ling 2.6 Flash

23.2 Coding-Index

Preisunterschied

5.8x

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

6 Tests
Kimi logo

Kimi K2

6
  • GPQA
  • MMLU Pro
  • HLE
  • LiveCodeBench
  • MATH 500
  • AIME 2025
InclusionAI logo

Ling 2.6 Flash

0

Kein eindeutiger Sieger

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GLM

GLM 5

$1.00 / $3.20

per M tokens

Kimi

Kimi K2.5

$0.60 / $2.80

per M tokens

MiniMax

MiniMax M2.5

$0.30 / $1.20

per M tokens

Qwen

Qwen3.5 122B

$0.40 / $3.00

per M tokens

Metrik
Kimi logo Kimi K2
Kimi
InclusionAI logo Ling 2.6 Flash
InclusionAI
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.58/1M$0.10/1M
Output-Kosten $2.40/1M$0.30/1M
Gemischt (3:1) $1.04/1M $0.15/1M
Spezifikationen
Anbieter KimiInclusionAI
Veröffentlichung 11. Juli 2025
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 35.6 tok/s212.9 tok/s
TTFT 1097ms612ms
Latenz 1097ms612ms
Composite-Indizes
Intelligenz 26.326.2
Coding 22.123.2
Mathe 57.0
Standard-Benchmarks
GPQA 76.6%59.3%
MMLU Pro 82.4%
HLE 7.0%6.2%
LiveCodeBench 55.6%
MATH 500 97.1%
AIME 2025 57.0%
AIME (Original) 69.3%
SciCode 34.5%27.1%
LCR 51.0%25.0%
IFBench 41.5%57.4%
TAU-bench v2 61.1%86.0%
TerminalBench Hard 15.9%21.2%

Wichtigste Erkenntnisse

Ling 2.6 Flash bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.10/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Kimi K2 fuehrt bei Reasoning mit 76.6% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Ling 2.6 Flash erreicht einen 23.2 Coding-Index, und ist damit eine Top-Wahl fuer Softwareentwicklung und Code-Generierung.

Alle Modelle unterstuetzen Kontextfenster von ∞+ Tokens, geeignet fuer lange Dokumente und ausgedehnte Gespraeche.

Wann welches Modell sinnvoll ist

Kimi logo

Kimi K2

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
InclusionAI logo

Ling 2.6 Flash

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
  • Code-Generierung
  • Softwareentwicklung
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Leitfaden zum KI-Modellvergleich

Vergleichen Sie Large-Language-Modelle (LLMs) direkt nebeneinander mit detaillierten Benchmark-Werten, Preisen und Performance-Metriken. Unser interaktiver Vergleich hilft Ihnen bei der Bewertung von Modellen von OpenAI, Anthropic, Google, Meta, DeepSeek und weiteren Anbietern. In unserer KI-Rangliste finden Sie weitere Modelle.

Composite-Indizes verstehen

  • Intelligenz-Index: Aggregierter Wert aus MMLU-Pro, GPQA und HLE - misst allgemeine Reasoning- und Wissensfaehigkeiten
  • Coding-Index: Kombinierte Metrik aus LiveCodeBench, SciCode und LiveCodeBench Review - bewertet Programmierfaehigkeit ueber mehrere Sprachen
  • Mathe-Index: Kombinierter Wert aus AIME, AIME 2025 und MATH-500 - bewertet mathematisches Reasoning von Schul- bis Wettbewerbsniveau

Wichtige Vergleichsmetriken

  • Benchmark-Werte: Standardisierte Tests fuer Intelligenz, Coding, Mathe und Spezialfaehigkeiten - hoehere Prozentwerte bedeuten bessere Leistung
  • Preisanalyse: Vergleicht Input- und Output-Tokenkosten - wichtig fuer Budgetplanung und Skalierung
  • Performance-Metriken: Durchsatz (Tokens/Sekunde) und Latenzwerte fuer die Echtzeit-Planung
  • Kontextfenster: Maximale Token-Kapazitaet fuer Dokumente und Verlauf

So vergleichen Sie KI-Modelle effektiv

Leistung vs. Kosten

Waegen Sie Benchmark-Leistung gegen Tokenkosten ab - Flaggschiffmodelle sind oft 10-15% besser, aber 5-10x teurer als kleinere Alternativen

Aufgabenspezifische Auswahl

Priorisieren Sie passende Indizes: Coding fuer Entwicklung, Mathe fuer STEM, Intelligenz fuer allgemeines Reasoning

Praxistest

Nutzen Sie unsere kostenlose KI-Chat-Oberflaeche um Modelle mit Ihren echten Prompts zu testen, bevor Sie in die API-Integration gehen

Alle Benchmark-Werte, Preisdaten und Performance-Metriken stammen von Artificial Analysis und werden taeglich aktualisiert. Vergleichen Sie Modelle nach Intelligenz, Coding, Mathe, Geschwindigkeit, Kosten oder Veroeffentlichungsdatum in unserer umfassenden KI-Rangliste.

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