Modellvergleich
o1
vs. Qwen3 VL 32B Instruct
Vergleich von 2 KI-Modellen · 6 Benchmarks · OpenAI, Alibaba
Chatten mit o1 & Qwen3Guenstigstes Modell
$0.70/1M
Hoechste Intelligenz
74.7% GPQA
Bestes Coding
20.5 Coding-Index
Preisunterschied
21.4x
Input-Kostenspanne
Composite Indices
Intelligence, Coding, Math
Standard Benchmarks
Academic and industry benchmarks
Benchmark-Sieger
6 Testso1
- GPQA
- MMLU Pro
- HLE
- LiveCodeBench
- MATH 500
Qwen3 VL 32B Instruct
- AIME 2025
| Metrik | Op o1 | Al Qwen3 VL 32B Instruct |
|---|---|---|
| Preise pro 1 Mio. Tokens | ||
| Input-Kosten | $15.00/1M | $0.70/1M |
| Output-Kosten | $60.00/1M | $2.80/1M |
| Gemischt (3:1) | $26.25/1M | $1.22/1M |
| Spezifikationen | ||
| Anbieter | OpenAI | Alibaba |
| Veröffentlichung | 5. Dez. 2024 | 21. Okt. 2025 |
| Leistung & Geschwindigkeit | ||
| Durchsatz | 110.4 tok/s | 78.2 tok/s |
| TTFT | 19680ms | 1112ms |
| Latenz | 19680ms | 1112ms |
| Composite-Indizes | ||
| Intelligenz | 30.8 | 17.2 |
| Coding | 20.5 | 15.6 |
| Mathe | — | 68.3 |
| Standard-Benchmarks | ||
| GPQA | 74.7% | 67.1% |
| MMLU Pro | 84.1% | 79.1% |
| HLE | 7.7% | 6.3% |
| LiveCodeBench | 67.9% | 51.4% |
| MATH 500 | 97.0% | — |
| AIME 2025 | — | 68.3% |
| AIME (Original) | 72.3% | — |
| SciCode | 35.8% | 30.1% |
| LCR | 59.3% | 31.3% |
| IFBench | 70.3% | 39.2% |
| TAU-bench v2 | 62.6% | 29.2% |
| TerminalBench Hard | 12.9% | 8.3% |
Wichtigste Erkenntnisse
Qwen3 VL 32B Instruct bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.70/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.
o1 fuehrt bei Reasoning mit 74.7% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.
o1 erreicht einen 20.5 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
o1
- Komplexe Reasoning-Aufgaben
- Forschung und Analyse
- Code-Generierung
- Softwareentwicklung
Qwen3 VL 32B Instruct
- Kostensensitive Anwendungen
- Hohe Verarbeitungslast
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Empfohlene Vergleiche
Beliebte AlternativenLeitfaden 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.