Modellvergleich

Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)
vs. KAT Coder Pro V2

Vergleich von 2 KI-Modellen · 2 Benchmarks · Alibaba, KwaiKAT

Chatten mit Qwen3.5 & KAT

Guenstigstes Modell

KwaiKAT logo KAT Coder Pro V2

$0.30/1M

Hoechste Intelligenz

Alibaba logo Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)

89.3% GPQA

Bestes Coding

KwaiKAT logo KAT Coder Pro V2

45.6 Coding-Index

Preisunterschied

2.0x

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

2 Tests
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Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)

2
  • GPQA
  • HLE
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KAT Coder Pro V2

0

Kein eindeutiger Sieger

Metrik
Alibaba logo Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)
Alibaba
KwaiKAT logo KAT Coder Pro V2
KwaiKAT
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.60/1M$0.30/1M
Output-Kosten $3.60/1M$1.20/1M
Gemischt (3:1) $1.35/1M $0.52/1M
Spezifikationen
Anbieter AlibabaKwaiKAT
Veröffentlichung 16. Feb. 202627. März 2026
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz 54.7 tok/s110.6 tok/s
TTFT 1430ms2051ms
Latenz 59637ms2051ms
Composite-Indizes
Intelligenz 45.043.8
Coding 41.345.6
Mathe
Standard-Benchmarks
GPQA 89.3%85.5%
MMLU Pro
HLE 27.3%16.0%
LiveCodeBench
MATH 500
AIME 2025
AIME (Original)
SciCode 42.0%38.3%
LCR 65.7%66.0%
IFBench 78.8%66.7%
TAU-bench v2 95.6%89.5%
TerminalBench Hard 40.9%49.2%

Wichtigste Erkenntnisse

KAT Coder Pro V2 bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.30/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) fuehrt bei Reasoning mit 89.3% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

KAT Coder Pro V2 erreicht einen 45.6 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

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Qwen3.5 397B A17B (Reasoning)

  • Komplexe Reasoning-Aufgaben
  • Forschung und Analyse
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KAT Coder Pro V2

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
  • 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.