Modellvergleich

Llama 3.2 Instruct 1B
vs. Step 3.5 Flash

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

Chatten mit Llama & Step

Guenstigstes Modell

Meta logo Llama 3.2 Instruct 1B

$0.10/1M

Hoechste Intelligenz

StepFun logo Step 3.5 Flash

83.1% GPQA

Bestes Coding

StepFun logo Step 3.5 Flash

31.6 Coding-Index

Preisunterschied

1.0x

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

6 Tests
Meta logo

Llama 3.2 Instruct 1B

4
  • MMLU Pro
  • LiveCodeBench
  • MATH 500
  • AIME 2025
StepFun logo

Step 3.5 Flash

2
  • GPQA
  • HLE
Metrik
Meta logo Llama 3.2 Instruct 1B
Meta
StepFun logo Step 3.5 Flash
StepFun
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.10/1M$0.10/1M
Output-Kosten $0.10/1M$0.30/1M
Gemischt (3:1) $0.10/1M $0.15/1M
Spezifikationen
Anbieter MetaStepFun
Veröffentlichung 25. Sept. 20242. Feb. 2026
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 144.1 tok/s85.7 tok/s
TTFT 526ms2360ms
Latenz 526ms25711ms
Composite-Indizes
Intelligenz 6.337.8
Coding 0.631.6
Mathe
Standard-Benchmarks
GPQA 19.6%83.1%
MMLU Pro 20.0%
HLE 5.3%19.1%
LiveCodeBench 1.9%
MATH 500 14.0%
AIME 2025 0.0%
AIME (Original) 0.0%
SciCode 1.7%40.4%
LCR 5.0%43.0%
IFBench 22.8%64.6%
TAU-bench v2 0.0%94.4%
TerminalBench Hard 0.0%27.3%

Wichtigste Erkenntnisse

Llama 3.2 Instruct 1B bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.10/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Step 3.5 Flash fuehrt bei Reasoning mit 83.1% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Step 3.5 Flash erreicht einen 31.6 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

Meta logo

Llama 3.2 Instruct 1B

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
StepFun logo

Step 3.5 Flash

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
  • Code-Generierung
  • Softwareentwicklung
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Use Claude, ChatGPT, Gemini alongside with EU-Hosted Models like Deepseek, GLM-5, Kimi K2.5 and many more.

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.