Modellvergleich

Llama 3.1 Instruct 70B
vs. Mixtral 8x7B Instruct

Vergleich von 2 KI-Modellen · 6 Benchmarks · Meta, Mistral

Chatten mit Llama & Mixtral

Guenstigstes Modell

Mistral logo Mixtral 8x7B Instruct

$0.45/1M

Hoechste Intelligenz

Meta logo Llama 3.1 Instruct 70B

40.9% GPQA

Bestes Coding

Meta logo Llama 3.1 Instruct 70B

10.9 Coding-Index

Preisunterschied

1.2x

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

6 Tests
Meta logo

Llama 3.1 Instruct 70B

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

Mixtral 8x7B Instruct

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
Meta logo Llama 3.1 Instruct 70B
Meta
Mistral logo Mixtral 8x7B Instruct
Mistral
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.56/1M$0.45/1M
Output-Kosten $0.56/1M$0.70/1M
Gemischt (3:1) $0.56/1M $0.51/1M
Spezifikationen
Anbieter MetaMistral
Veröffentlichung 23. Juli 202411. Dez. 2023
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 32.3 tok/s
TTFT 590ms
Latenz 590ms
Composite-Indizes
Intelligenz 12.57.7
Coding 10.9
Mathe 4.0
Standard-Benchmarks
GPQA 40.9%29.2%
MMLU Pro 67.6%38.7%
HLE 4.6%4.5%
LiveCodeBench 23.2%6.6%
MATH 500 64.9%29.9%
AIME 2025 4.0%
AIME (Original) 17.3%0.0%
SciCode 26.7%2.8%
LCR 6.3%
IFBench 34.4%
TAU-bench v2 15.2%
TerminalBench Hard 3.0%

Wichtigste Erkenntnisse

Mixtral 8x7B Instruct bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.45/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Llama 3.1 Instruct 70B fuehrt bei Reasoning mit 40.9% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Llama 3.1 Instruct 70B erreicht einen 10.9 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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Llama 3.1 Instruct 70B

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
  • Code-Generierung
  • Softwareentwicklung
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Mixtral 8x7B Instruct

  • 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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