Nova Lite

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Amazon Nova Lite est un modèle multimodal polyvalent conçu pour traiter des entrées textuelles, visuelles et vidéo, en produisant des sorties sous forme de texte. Avec une fenêtre contextuelle de 300 000 tokens, il est particulièrement adapté aux interactions en temps réel, à l’analyse de documents et aux réponses aux questions visuelles. Faisant partie des modèles de base Amazon Nova, il prend en charge l'affinage et la distillation, permettant une personnalisation avancée.

3967
820

Position dans le classement général au
Juillet 2026
33
Évaluation des utilisateurs
https://compare-ai.foundtt.com
3.8

Présentation du modèle

Site web
Page web du modèle d’IA
-
Fournisseur
L’entité qui fournit ce modèle.
Chat
Entrez un message pour commencer à discuter
-
Date de sortie
Première date de publication du modèle.
1 an ago
Déc 02, 2024
Modalités
Types de données que ce modèle peut traiter
texte ?
images ?
vidéo ?
Fournisseurs d’API
Les fournisseurs qui proposent ce modèle. (Cette liste n’est pas exhaustive.)
Amazon Bedrock
Date de mise à jour des connaissances
Dernière mise à jour des connaissances du modèle.
Délibérément non divulgué
Open Source
Disponibilité du code du modèle pour une utilisation publique.
Non
Tarification d’entrée
Coût du traitement des tokens dans vos invites
$0.06 par million de tokens
Tarification de sortie
Coût des tokens générés par le modèle
$0.24 par million de tokens
MMLU
Massive Multitask Language Understanding - Évalue les connaissances dans 57 domaines, y compris les mathématiques, l’histoire, le droit et plus encore
80.5%
CoT
Source
MMLU-Pro
Un benchmark MMLU plus robuste avec des questions plus complexes axées sur le raisonnement, un plus grand ensemble de choix et une sensibilité réduite aux invites
Non disponible
MMMU
Massive Multitask Multimodal Understanding - Évalue la compréhension à travers le texte, les images, l’audio et la vidéo
Non disponible
HellaSwag
Un benchmark exigeant de complétion de phrases
Non disponible
HumanEval
Évalue la génération de code et les capacités de résolution de problèmes
85.4%
pass@1
Source
MATH
Évalue les capacités de résolution de problèmes mathématiques à différents niveaux de difficulté
73.3%
CoT
Source
GPQA
Évalue les connaissances de niveau doctorat en chimie, biologie et physique via des questions à choix multiples nécessitant une expertise approfondie
42%
Main
Source
IFEval
Évalue la capacité du modèle à suivre avec précision des instructions de formatage explicites, à générer des sorties appropriées et à maintenir une cohérence dans l’exécution des tâches
89.7%
Source
SimpleQA
Évaluation de la précision des questions simples
-
AIME 2024
-
AIME 2025
-
Aider Polyglot
Benchmark de programmation multilingue.
-
LiveCodeBench v5
Benchmark pour la programmation en temps réel
-
Global MMLU (Lite)
Une version simplifiée du benchmark pour évaluer l’universalité des modèles au niveau mondial.
-
MathVista
Évalue les capacités de raisonnement mathématique des modèles d’IA dans des contextes visuels
-
Application mobile
-

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