Modellvergleich

MiniMax-M2.7
vs. Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)

Vergleich von 2 KI-Modellen · 2 Benchmarks · MiniMax, xAI

Chatten mit MiniMax-M2.7 & Grok

Guenstigstes Modell

MiniMax logo MiniMax-M2.7

$0.30/1M

Hoechste Intelligenz

xAI logo Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)

88.5% GPQA

Bestes Coding

xAI logo Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)

42.2 Coding-Index

Preisunterschied

6.7x

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

2 Tests
MiniMax logo

MiniMax-M2.7

0

Kein eindeutiger Sieger

xAI logo

Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)

2
  • GPQA
  • HLE
Metrik
MiniMax logo MiniMax-M2.7
MiniMax
xAI logo Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)
xAI
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.30/1M$2.00/1M
Output-Kosten $1.20/1M$6.00/1M
Gemischt (3:1) $0.52/1M $3.00/1M
Spezifikationen
Anbieter MiniMaxxAI
Veröffentlichung 18. März 202610. März 2026
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 40.2 tok/s248.3 tok/s
TTFT 2090ms12570ms
Latenz 63318ms12570ms
Composite-Indizes
Intelligenz 49.648.5
Coding 41.942.2
Mathe
Standard-Benchmarks
GPQA 87.4%88.5%
MMLU Pro
HLE 28.1%30.0%
LiveCodeBench
MATH 500
AIME 2025
AIME (Original)
SciCode 47.0%44.7%
LCR 68.7%59.0%
IFBench 75.7%82.9%
TAU-bench v2 84.8%96.5%
TerminalBench Hard 39.4%40.9%

Wichtigste Erkenntnisse

MiniMax-M2.7 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.30/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning) fuehrt bei Reasoning mit 88.5% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning) erreicht einen 42.2 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

MiniMax logo

MiniMax-M2.7

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
xAI logo

Grok 4.20 Beta 0309 (Reasoning)

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
  • Code-Generierung
  • Softwareentwicklung
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Chat with 100+ AI Models in one App.

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.