Análise de inteligência, desempenho e preço do ERNIE 5.0 Thinking Preview
Resumo do modelo
Inteligência
Velocidade
Preço de entrada
Preço de saída
Verbosidade
ERNIE 5.0 Thinking Preview está acima da média em inteligência e tem preço competitivo em comparação com outros modelos de preço semelhante. O modelo aceita entrada em texto, imagem e vídeo, gera saída em texto e tem uma janela de contexto de 128k tokens.
ERNIE 5.0 Thinking Preview alcança 22 pontos no Artificial Analysis Intelligence Index, ficando acima da média entre os modelos comparáveis (mediana: 15).
O preço do ERNIE 5.0 Thinking Preview é de $0.00 por 1M de tokens de entrada (preço competitivo, mediana: $0.20) e $0.00 por 1M de tokens de saída (preço competitivo, mediana: $0.60).
| Raciocínio | Sim Esta página mostra a versão com raciocínio deste modelo. Também pode existir uma variante sem raciocínio. |
|---|---|
| Modalidade de entrada | Compatível com: texto, imagem e vídeo |
| Modalidade de saída | Compatível com: texto |
| Janela de contexto | 128k ~192 páginas A4 em fonte Arial tamanho 12 |
As métricas são comparadas com modelos da mesma classe:
- Modelos sem raciocínio → comparados apenas com outros modelos sem raciocínio
- Modelos de raciocínio → comparados com modelos com e sem raciocínio
- Modelos de pesos abertos → comparados apenas com outros modelos de pesos abertos da mesma classe de tamanho:
- Muito pequeno: ≤4B parâmetros
- Pequeno: 4B–40B parâmetros
- Médio: 40B–150B parâmetros
- Grande: >150B parâmetros
- Modelos proprietários → comparados com modelos proprietários e de pesos abertos da mesma faixa de preço, usando uma proporção combinada de 3:1 entre os preços de entrada e saída:
- <$0.15 por 1M de tokens
- $0.15–$1 por 1M de tokens
- >$1 por 1M de tokens
Destaques
Velocidade
Inteligência
Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis Intelligence Index by Open Weights / Proprietary
Intelligence Evaluations
Agentic real-world work tasks, (Elo-500)/2000
Agentic tool use
Agentic coding & terminal use
Coding
Reasoning & knowledge
Scientific reasoning
Physics reasoning
Knowledge
1 - hallucination rate
Long context reasoning
Agentic knowledge work, Elo
Agentic SaaS workflows
Legal agentic work, criterion pass rate
Agentic business operations
Instruction following
Long-horizon agentic tasks
Kubernetes incident root-cause analysis
Visual reasoning
AA-Omniscience
AA-Omniscience Index
Comparações do Intelligence Index
Intelligence Index vs. Cost per Intelligence Index Task
Custo
Cost per Intelligence Index Task
Cost to Run Artificial Analysis Intelligence Index
Pricing: Cache Hit, Input, and Output
Janela de contexto
Context Window
Perguntas frequentes
Perguntas comuns sobre o ERNIE 5.0 Thinking Preview
O ERNIE 5.0 Thinking Preview foi lançado em 13 de novembro de 2025.
Baidu criou o ERNIE 5.0 Thinking Preview.
ERNIE 5.0 Thinking Preview alcança 22 pontos (estimativa) no Artificial Analysis Intelligence Index, ficando acima da média entre outros modelos de raciocínio em uma faixa de preço semelhante (mediana: 15).
Sim, o ERNIE 5.0 Thinking Preview é um modelo de raciocínio. Ele usa reflexão prolongada ou raciocínio em cadeia para resolver problemas complexos antes de fornecer uma resposta.
ERNIE 5.0 Thinking Preview aceita entrada em texto, imagem e vídeo.
ERNIE 5.0 Thinking Preview permite saída em texto.
Sim, o ERNIE 5.0 Thinking Preview aceita imagens como entrada e pode analisá-las, descrevê-las e responder a perguntas sobre elas.
Sim, o ERNIE 5.0 Thinking Preview é multimodal. Ele consegue processar entrada em texto, imagem e vídeo e gerar saída em texto.
ERNIE 5.0 Thinking Preview tem uma janela de contexto de 130k tokens. Isso determina quanto texto e histórico da conversa o modelo consegue processar em uma única solicitação.
Não, o ERNIE 5.0 Thinking Preview é proprietário. Os pesos não estão disponíveis publicamente.
ERNIE 5.0 Thinking Preview é um modelo proprietário, e Baidu não divulgou o tamanho nem o número de parâmetros do modelo.
ERNIE 5.0 Thinking Preview alcança 22 pontos no Artificial Analysis Intelligence Index. Esse benchmark composto avalia os modelos em raciocínio, conhecimento, matemática e programação.
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