Modellvergleich

Nova 2.0 Pro Preview (low)
vs. K-EXAONE (Reasoning)

Vergleich von 2 KI-Modellen · 5 Benchmarks · Amazon, LG AI Research

Chatten mit Nova & K-EXAONE

Guenstigstes Modell

LG AI Research logo K-EXAONE (Reasoning)

$0.00/1M

Hoechste Intelligenz

LG AI Research logo K-EXAONE (Reasoning)

78.3% GPQA

Bestes Coding

LG AI Research logo K-EXAONE (Reasoning)

27.0 Coding-Index

Preisunterschied

Infinityx

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

5 Tests
Amazon logo

Nova 2.0 Pro Preview (low)

0

Kein eindeutiger Sieger

LG AI Research logo

K-EXAONE (Reasoning)

5
  • GPQA
  • MMLU Pro
  • HLE
  • LiveCodeBench
  • AIME 2025
Metrik
Amazon logo Nova 2.0 Pro Preview (low)
Amazon
LG AI Research logo K-EXAONE (Reasoning)
LG AI Research
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $1.25/1M$0.00/1M
Output-Kosten $10.00/1M$0.00/1M
Gemischt (3:1) $3.44/1M
Spezifikationen
Anbieter AmazonLG AI Research
Veröffentlichung 27. Nov. 202531. Dez. 2025
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 121.7 tok/s
TTFT 5239ms
Latenz 21679ms
Composite-Indizes
Intelligenz 31.932.1
Coding 24.527.0
Mathe 63.390.3
Standard-Benchmarks
GPQA 75.1%78.3%
MMLU Pro 82.2%83.8%
HLE 5.2%13.1%
LiveCodeBench 63.8%76.8%
MATH 500
AIME 2025 63.3%90.3%
AIME (Original)
SciCode 38.7%35.6%
LCR 61.7%55.7%
IFBench 79.6%64.7%
TAU-bench v2 90.6%74.3%
TerminalBench Hard 17.4%22.7%

Wichtigste Erkenntnisse

K-EXAONE (Reasoning) bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.00/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

K-EXAONE (Reasoning) fuehrt bei Reasoning mit 78.3% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

K-EXAONE (Reasoning) erreicht einen 27.0 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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Nova 2.0 Pro Preview (low)

  • Allgemeine KI
  • Vielseitige Anwendungen
LG AI Research logo

K-EXAONE (Reasoning)

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
  • 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.