Modellvergleich

Qwen3 VL 4B Instruct
vs. Qwen3 VL 4B (Reasoning)

Vergleich von 2 KI-Modellen · 5 Benchmarks · Alibaba

Chatten mit Qwen3

Guenstigstes Modell

Alibaba logo Qwen3 VL 4B Instruct

$0.00/1M

Hoechste Intelligenz

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49.4% GPQA

Bestes Coding

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6.7 Coding-Index

Preisunterschied

NaNx

Input-Kostenspanne

Composite Indices

Intelligence, Coding, Math

Standard Benchmarks

Academic and industry benchmarks

Benchmark-Sieger

5 Tests
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Qwen3 VL 4B Instruct

1
  • AIME 2025
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Qwen3 VL 4B (Reasoning)

4
  • GPQA
  • MMLU Pro
  • HLE
  • LiveCodeBench
Metrik
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Alibaba
Alibaba logo Qwen3 VL 4B (Reasoning)
Alibaba
Preise pro 1 Mio. Tokens
Input-Kosten $0.00/1M$0.00/1M
Output-Kosten $0.00/1M$0.00/1M
Spezifikationen
Anbieter AlibabaAlibaba
Veröffentlichung 14. Okt. 202514. Okt. 2025
Leistung & Geschwindigkeit
Durchsatz
TTFT
Latenz
Composite-Indizes
Intelligenz 9.613.7
Coding 4.56.7
Mathe 37.025.7
Standard-Benchmarks
GPQA 37.1%49.4%
MMLU Pro 63.4%70.0%
HLE 3.7%4.4%
LiveCodeBench 29.0%32.0%
MATH 500
AIME 2025 37.0%25.7%
AIME (Original)
SciCode 13.7%17.1%
LCR 13.0%21.3%
IFBench 31.8%36.6%
TAU-bench v2 23.4%15.5%
TerminalBench Hard 0.0%1.5%

Wichtigste Erkenntnisse

Qwen3 VL 4B Instruct bietet das beste Preis-Leistungs-Verhaeltnis mit $0.00/1M, ideal fuer volumenstarke Anwendungen und kostenbewusste Projekte.

Qwen3 VL 4B (Reasoning) fuehrt bei Reasoning mit 49.4% GPQA, stark bei komplexen Analysen und Problemlosung.

Qwen3 VL 4B (Reasoning) erreicht einen 6.7 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 VL 4B Instruct

  • Kostensensitive Anwendungen
  • Hohe Verarbeitungslast
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Qwen3 VL 4B (Reasoning)

  • 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.