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LLM Leaderboard
Reale Messergebnisse aller getesteten Sprachmodelle auf echter, benannter Hardware – bewertet nach roher Geschwindigkeit (Performance in Token pro Sekunde, Prefill und Zeit bis zum ersten Token) und nach praktischer Aufgaben-Qualität in vollständigen Agenten- und Chat-Abläufen (Harness). Wähle unten einen Benchmark-Typ oder filtere nach Modell, Hersteller und Hardware, um genau zu sehen, was jeweils geprüft wird und wie die Ergebnisse zustande kommen.
⚡ Performance (tok/s)🤖 Harness-Qualität👥 Concurrency🖥️ echte Hardware
| # | Modell / Hersteller | Messwerte | Parallel | GPU / CPU / RAM | Runtime | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507Qwen (Alibaba) PerformancebenchmarkTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | 8,52 tok/s TG Prefill 71 · TTFT 152.830 ms | 5× | Keine GPU (CPU-only)51x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz · 504 GB RAM | llama.cppgodclawQ4_K_M | Details → | |
| 2 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507Qwen (Alibaba) PerformancebenchmarkTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | 6,64 tok/s TG Prefill 73 · TTFT 33.548 ms | 1× | Keine GPU (CPU-only)51x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz · 504 GB RAM | llama.cppgodclawQ4_K_M | Details → | |
| 3 | Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507Qwen (Alibaba) PerformancebenchmarkTimebench 3 - Kombi (Prefill + Generation) | 0,58 tok/s TG Prefill 77 · TTFT 216.585 ms | 10× | Keine GPU (CPU-only)51x Intel(R) Xeon(R) CPU E5-4620 v2 @ 2.60GHz · 504 GB RAM | llama.cppgodclawQ4_K_M | Details → |
