Modellvergleich

LFM2 24B A2B
vs. Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)

Vergleich von 2 KI-Modellen · 2 Benchmarks · Liquid AI, Alibaba

Chatten mit LFM2 & Qwen3.6

Guenstigstes Modell

Liquid AI logo LFM2 24B A2B

$0.03/1M

Hoechste Intelligenz

Alibaba logo Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)

84.1% GPQA

Bestes Coding

Alibaba logo Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)

35.1 Coding-Index

Preisunterschied

12.5x

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

2 Tests
Liquid AI logo

LFM2 24B A2B

0

Kein eindeutiger Sieger

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Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)

2
  • GPQA
  • HLE
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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
Liquid AI logo LFM2 24B A2B
Liquid AI
Alibaba logo Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)
Alibaba
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.03/1M$0.38/1M
Output-Kosten $0.12/1M$2.25/1M
Gemischt (3:1) $0.05/1M $0.84/1M
Spezifikationen
Anbieter Liquid AIAlibaba
Veröffentlichung 25. Feb. 202616. Apr. 2026
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 155.6 tok/s238.0 tok/s
TTFT 286ms1550ms
Latenz 286ms9954ms
Composite-Indizes
Intelligenz 10.543.5
Coding 3.635.1
Mathe
Standard-Benchmarks
GPQA 47.4%84.1%
MMLU Pro
HLE 4.4%20.2%
LiveCodeBench
MATH 500
AIME 2025
AIME (Original)
SciCode 10.9%35.8%
LCR 0.0%63.7%
IFBench 45.9%64.4%
TAU-bench v2 11.1%95.3%
TerminalBench Hard 0.0%34.8%

Wichtigste Erkenntnisse

LFM2 24B A2B bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.03/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) fuehrt bei Reasoning mit 84.1% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) erreicht einen 35.1 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

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LFM2 24B A2B

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
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Qwen3.6 35B A3B (Reasoning)

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
  • 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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