核心规格对比

规格Yi 34BYi 6B
厂商otherother
版本yi-34byi-6b
发布日期2023-11-052023-11-05
上下文窗口4096 tokens4096 tokens
输入模态texttext
输出模态texttext
许可Apache 2.0Apache 2.0
SOC2✗✗
HIPAA✗✗
GDPR✗✗
ISO 27001✗✗

基准测试结果

基准Yi 34BYi 6B胜出
ARC87.288.4Yi 6B
BBH48.855.3Yi 6B
GPQA20.626.3Yi 6B
GSM8K48.337Yi 34B
HUMANEVAL35.842.3Yi 6B
IFEVAL48.254.9Yi 6B
MATH20.529.9Yi 6B
MMLU55.568Yi 6B
MUSR36.829.5Yi 34B
WINOGRANDE71.572.2Yi 6B

定价对比

项目 (每百万Token)Yi 34BYi 6B
输入$0.4$0.18
输出$0.4$0.18
缓存读$0$0
缓存写$0$0

Yi 34B 对比 Yi 6B

模型概述

Yi 34B 与 Yi 6B 均为 AI 模型市场的重要选项。本页对比两者在基准、定价与合规性上的差异。

核心规格对比

厂商发布日期上下文窗口许可证
Other / Other2023-11-05 / 2023-11-054K / 4KApache 2.0 / Apache 2.0

基准测试表现

基准Yi 34BYi 6B胜出
ARC87.288.4B
BBH (BIG-Bench Hard)48.855.3B
GPQA20.626.3B
GSM8K (Grade School Math 8K)48.337.0A
HumanEval35.842.3B
IFEval48.254.9B
MATH20.529.9B
MMLU (Massive Multitask Language Understanding)55.568.0B
MUSR36.829.5A
WinoGrande71.572.2B

定价对比

输入输出缓存读取缓存写入
— / —— / —— / —— / —

每百万 token — A / B

优势 & 劣势

Yi 34B

  • ✅ 可靠的通用模型。
  • ⚠️ MMLU 仅 55.5,知识推理偏弱。
  • ⚠️ HumanEval 35.8,代码能力较弱。
  • ⚠️ 闭源专有模型,不支持自托管。
  • ⚠️ 上下文窗口 4K 偏小。

Yi 6B

  • ✅ 可靠的通用模型。
  • ⚠️ HumanEval 42.3,代码能力较弱。
  • ⚠️ 闭源专有模型,不支持自托管。
  • ⚠️ 上下文窗口 4K 偏小。

编辑点评

Yi 34B 与 Yi 6B 各有侧重。建议根据具体场景(代码、长文本、视觉等)选择,参考上方基准与定价表。

常见问题

哪个模型在代码任务上更优?

参考 HumanEval 基准得分表,得分更高者更适合代码任务。

哪个模型价格更低?

参考上方的定价对比表,输入/输出价格更低者更具成本优势。

上下文窗口哪个更长?

参考核心规格对比表,上下文窗口更大的模型适合长文档处理。

参考文献

编辑点评

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