Modellvergleich

Kimi K2.5 (Reasoning)
vs. DeepSeek V3.2 Speciale

Vergleich von 2 KI-Modellen · 5 Benchmarks · Kimi, DeepSeek

Chatten mit Kimi & DeepSeek

Guenstigstes Modell

DeepSeek logo DeepSeek V3.2 Speciale

$0.00/1M

Hoechste Intelligenz

Kimi logo Kimi K2.5 (Reasoning)

87.9% GPQA

Bestes Coding

Kimi logo Kimi K2.5 (Reasoning)

39.5 Coding-Index

Preisunterschied

Infinityx

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

5 Tests
Kimi logo

Kimi K2.5 (Reasoning)

2
  • GPQA
  • HLE
DeepSeek logo

DeepSeek V3.2 Speciale

3
  • MMLU Pro
  • LiveCodeBench
  • AIME 2025
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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 K2.5 (Reasoning)
Kimi
DeepSeek logo DeepSeek V3.2 Speciale
DeepSeek
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.60/1M$0.00/1M
Output-Kosten $3.00/1M$0.00/1M
Gemischt (3:1) $1.20/1M
Spezifikationen
Anbieter KimiDeepSeek
Veröffentlichung 27. Jan. 20261. Dez. 2025
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 33.5 tok/s
TTFT 1417ms
Latenz 89937ms
Composite-Indizes
Intelligenz 46.829.4
Coding 39.537.9
Mathe 96.7
Standard-Benchmarks
GPQA 87.9%87.1%
MMLU Pro 86.3%
HLE 29.4%26.1%
LiveCodeBench 89.6%
MATH 500
AIME 2025 96.7%
AIME (Original)
SciCode 49.0%44.0%
LCR 65.3%59.3%
IFBench 70.2%63.9%
TAU-bench v2 95.9%0.0%
TerminalBench Hard 34.8%34.8%

Wichtigste Erkenntnisse

DeepSeek V3.2 Speciale bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.00/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Kimi K2.5 (Reasoning) fuehrt bei Reasoning mit 87.9% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Kimi K2.5 (Reasoning) erreicht einen 39.5 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 K2.5 (Reasoning)

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
  • Code-Generierung
  • Softwareentwicklung
DeepSeek logo

DeepSeek V3.2 Speciale

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
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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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