Gemini 2.0 Pro

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Gemini 2.0 Pro #0
Gemini 2.0 Pro #1
Gemini 2.0 Pro #2
Gemini 2.0 Pro #3

जेमिनी 2.0 प्रो गूगल का अब तक का सबसे उन्नत मॉडल है, जो असाधारण कोडिंग प्रदर्शन प्रदान करता है और जटिल प्रॉम्प्ट्स को आसानी से संभालता है। इसमें नेटिव टूल इंटीग्रेशन, इमेज जनरेशन और स्पीच सिंथेसिस जैसी उन्नत क्षमताएं शामिल हैं। उन्नत तर्क के लिए डिज़ाइन किया गया यह मॉडल टेक्स्ट, इमेज, वीडियो और ऑडियो सहित मल्टीमोडल इनपुट्स को सपोर्ट करता है। गूगल एआई स्टूडियो और वर्टेक्स एआई के माध्यम से उपलब्ध, यह पिछले संस्करणों पर महत्वपूर्ण प्रदर्शन सुधार प्रदान करता है जबकि उच्च दक्षता बनाए रखता है।

4876
757

कुल रैंकिंग में स्थिति
जुलाई 2026 तक
22
उपयोगकर्ता रेटिंग
https://compare-ai.foundtt.com
4

मॉडल अवलोकन

वेबसाइट
एआई मॉडल वेब पेज
प्रदाता
इस मॉडल को प्रदान करने वाली इकाई।
चैट
चैट शुरू करने के लिए एक संदेश दर्ज करें
-
रिलीज तिथि
मॉडल पहली बार कब रिलीज हुआ था।
1 वर्ष ago
दिस 11, 2024
मोडलिटीज
इस मॉडल द्वारा संसाधित किए जा सकने वाले डेटा के प्रकार
टेक्स्ट ?
छवियां ?
आवाज ?
वीडियो ?
एपीआई प्रदाता
वे प्रदाता जो इस मॉडल को प्रदान करते हैं। (यह एक पूर्ण सूची नहीं है।)
Google AI Studio, Vertex AI
ज्ञान समाप्ति तिथि
मॉडल का ज्ञान अंतिम बार कब अपडेट किया गया था।
08.2024
ओपन सोर्स
क्या मॉडल का कोड सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध है।
नहीं
मूल्य निर्धारण इनपुट
आपके प्रॉम्प्ट में टोकन प्रोसेसिंग की लागत
$0.10 प्रति मिलियन टोकन
मूल्य निर्धारण आउटपुट
मॉडल द्वारा उत्पन्न टोकन की लागत
$0.40 प्रति मिलियन टोकन
एमएमएलयू
मैसिव मल्टीटास्क भाषा समझ - गणित, इतिहास, कानून और अन्य सहित 57 विषयों में ज्ञान का परीक्षण
उपलब्ध नहीं
एमएमएलयू-प्रो
अधिक मजबूत एमएमएलयू बेंचमार्क जिसमें कठिन, तर्क-केंद्रित प्रश्न, बड़ा विकल्प सेट, और कम प्रॉम्प्ट संवेदनशीलता शामिल है
79.1%
स्रोत
एमएमएमयू
मैसिव मल्टीटास्क मल्टीमॉडल समझ - टेक्स्ट, छवियों, ऑडियो और वीडियो में समझ का परीक्षण
72.7%
स्रोत
हेलास्वैग
एक चुनौतीपूर्ण वाक्य पूर्णता बेंचमार्क
उपलब्ध नहीं
ह्यूमनएवैल
कोड जनरेशन और समस्या-समाधान क्षमताओं का मूल्यांकन करता है
उपलब्ध नहीं
मैथ
विभिन्न कठिनाई स्तरों पर गणितीय समस्या-समाधान क्षमताओं का परीक्षण
91.8%
स्रोत
जीपीक्यूए
रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिकी में पीएचडी-स्तर के ज्ञान का बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से परीक्षण जो गहरे डोमेन विशेषज्ञता की आवश्यकता रखते हैं
64.7%
Diamond
स्रोत
आईएफइवैल
मॉडल की स्पष्ट स्वरूपण निर्देशों का सटीक पालन करने, उपयुक्त आउटपुट उत्पन्न करने, और विभिन्न कार्यों में लगातार निर्देश अनुपालन बनाए रखने की क्षमता का परीक्षण
उपलब्ध नहीं
SimpleQA
साधारण प्रश्नों की सटीकता का आकलन
-
AIME 2024
-
AIME 2025
-
Aider Polyglot
बहुभाषी प्रोग्रामिंग बेंचमार्क।
-
LiveCodeBench v5
रीयल-टाइम प्रोग्रामिंग के लिए बेंचमार्क
-
वैश्विक MMLU (लाइट)
वैश्विक स्तर पर मॉडलों की सार्वभौमिकता का आकलन करने के लिए बेंचमार्क का सरलीकृत संस्करण।
-
MathVista
दृश्य संदर्भों में AI मॉडलों की गणितीय तर्क क्षमताओं का मूल्यांकन
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मोबाइल एप्लिकेशन

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