MATH-Vision
3040 道带图竞赛数学题(来自真实数学竞赛),多模态数学推理基准
基本信息
30 秒看懂
3,040 道真实数学竞赛带图题(16 学科、5 难度级),准确率口径;论文实测多模态模型与人类有明显差距,读分时注意与文本 MATH/MATH-500、与 MathVista 都是不同基准。
采用格局:证据账本中 5 次引用;与 MathVista 是两个不同数据集(勿混用)
评分协议
这个评测的官方统一评分协议还没收录到本页;各厂商实际使用的执行框架(harness)与推理档位(effort)已逐条写在下方引用卡里。
可比性提示:同一评测的分数是「实验配置」的产物:只要评测版本(variant)、执行框架(harness)、推理档位(reasoning effort)、工具、采样参数、运行次数或聚合方式有任何一项不同,数字就不能直接横向比较。下方各厂商的分数如未写明协议细节,请只当作方向参考。
模型发布采用时间轴
共收录 10 场模型发布(收录 15 项分值) · 按发布时间倒序排列 · 数据更新于 2026-09-20
2026
2026-08-26
Alibaba / Qwen·国内
本发布含 2 个变体,各变体规格见模型详情。
Qwen3.8-Flash-Next 被发布文定位为迈向极致性价比的全新架构预览(GDN+QSA 混合注意力、N-gram Embedding、Muon 优化器),为 Qwen4 架构探路。评测覆盖代理编码/办公、多模态代理与通用推理:SWE-bench Pro 62.5、CoWorkBench 73.9、Toolathlon Verified 73.5、AndroidWorld 84.5。
MoE 稀疏激活原生 256K 上下文多模态架构预览
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Qwen3.8-Flash-Next · Without CI / With CI dual 90.6 / 95.7
2026-08-03
Alibaba / Qwen·国内
参数2.4T(激活 95B)模态文本·图像·视频
通义将 Qwen3.8-Max 定位为当前 Qwen 家族最强大的模型,基于 Qwen 3.5 架构将参数规模扩展至 2.4 万亿(激活参数 95B),在编程、办公、科研与长周期任务上全面提升,并成为首个开源权重的 Qwen-Max 级模型(权重于下周发布)。已收录评测覆盖智能体编码与办公、多模态理解与操作、视频理解及长上下文等领域,Terminal-Bench 2.1 86.6、PaperBench 93。
开源权重(预告)多模态智能体长周期任务编程与办公
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Without CI / With CI dual 95.2 / 97.7
2026-07
Moonshot AI / Kimi·国内
上下文1M模态文本·图像
Kimi K3 以「Open Frontier Intelligence」为定位发布(权重承诺 2026-07-27 前开源),评测统一 reasoning effort=max、temperature=1.0。已收录 35 项以上评测覆盖编码、Agent、搜索与多模态:亮点 Terminal-Bench 2.1 88.3、BrowseComp(1M 上下文)90.4。
开源权重推理增强1M 长上下文Agentic
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MATH-Vision 94.3w/ python 97.8
2026-06-23
ByteDance Seed / 豆包·国内
本发布含 3 个变体,各变体规格见模型详情。
字节 Seed2.1 发布将 Pro 定位为系列最高档,官方称评估优先考察真实工作流表现而非静态榜单分数。已收录评测横跨通用 Agent、编码、多模态与视频理解:亮点 GDPval 87.9、OSWorld 78.8。
Pro 档Agent 向多模态视频理解
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Seed2.1 Pro · w. Tool 92.6
2026-04-20
Moonshot AI / Kimi·国内
上下文256K模态文本·图像
Kimi K2.6 是月之暗面的开源编码旗舰(Advancing Open-Source Coding),主打长程编码与代理蜂群(300 子代理 / 4000 步)。评测横跨编码、代理、数学与视觉:SWE-bench Verified 80.2、SWE-Bench Pro 58.6、Terminal-Bench 2.0(Terminus-2)66.7、HLE-Full w/ tools 54.0。
开源权重编码增强代理蜂群多模态
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w/ python 93.2no python 87.4
2026-04-02
Google DeepMind / Gemini·国际
本发布含 4 个变体,各变体规格见模型详情。
面向本地运行的开放权重模型,支持推理与工具调用;本变体输入能力和上下文按官方发布页记录。
开放权重本地运行
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Gemma 4 31B Dense · MATH-Vision 85.6%Gemma 4 26B MoE · MATH-Vision 82.4%Gemma 4 E4B · MATH-Vision 59.5%Gemma 4 E2B · MATH-Vision 52.4%
2026-03-10
ByteDance Seed / 豆包·国内
模态文本·图像·音频·视频
字节 Seed 系列页将 Seed2.0 Lite 定位为 Seed 基础模型系列首个全模态(omni-modal)理解模型,原生支持视频、图像、音频与文本的统一理解,并升级 Agent、Coding 与 GUI 能力,兼顾输出质量与响应速度,适合通用生产级场景。已收录评测覆盖文本智能体与编码、多模态理解、GUI 操作及视频与音频理解等领域,GPQA Diamond 88.4%、OSWorld Verified 64.4%。
全模态理解生产级通用GUI 操作智能体
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STEM 89.8
2026-01-27
Moonshot AI / Kimi·国内
上下文256K模态文本·图像·视频
发布文以“视觉智能体智能”为题,将 K2.5 定位为在 K2 基础上经 15T 视觉+文本混合语料继续预训练的原生多模态模型,Agent Swarm 最多 100 个子智能体/1500 步。45 项评测覆盖视觉理解、视频、智能体搜索与编码,亮点为 OCRBench 92.3 与 BrowseComp(Agent Swarm 模式)78.4。
原生多模态Agent Swarm长上下文视频理解
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MATH-Vision 84.2
2025
2025-12
ByteDance Seed / 豆包·国内
本发布含 3 个变体,各变体规格见模型详情。
Seed1.8 被发布文定位为通用化 Agentic 模型,覆盖 GUI/浏览器/移动操作、代理搜索、代理编码与经济价值领域任务,并提供三种思考模式。评测横跨代理、数学、STEM、知识、多模态与长视频等约 13 组:GAIA 87.4、BrowseComp-zh 81.3、AIME-25 94.3。
通用代理多模态三档思考模式
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Seed1.8 Thinking · MATH-Vision 81.3
2025-07-31
StepFun / 阶跃星辰·国内
参数321B-A38B MoE(VLM 321B / LLM 316B)上下文64K(65536)模态文本·图像
StepFun 将 Step 3 定位为高性价比的多模态智能模型,以 38B 激活的 MoE 架构与 MFA 注意力 + AFD 并行设计平衡性能与推理成本,并以 Apache 2.0 开源。已收录评测覆盖多模态理解、数学与科学推理、代码等领域,AIME 2025 82.9、MMMU 74.2。
开源权重多模态高性价比 MoEMFA 注意力架构
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MATH-Vision 64.8
数据缺口(本页暂未收录)
- 评测版本与子集(例如部分评测有 Diamond、Verified 等官方变体)以及数据集规模
- 各厂商使用的执行框架(harness / scaffold)与 Agent 工具配置
- 推理档位(reasoning effort)、采样参数(temperature / top-p)、运行次数与分数聚合方式
- 指标对应的随机猜测基线(chance baseline)与人类基线的实验条件
- 测试集污染检测结论,以及是否已饱和的结构化标注
以上字段暂缺时,本页不虚构数字;后续会依据每一次发布的证据逐条补齐并标注来源。
复现入口
引用
本页数据更新于 2026-09-20,依据厂商发布材料真实抓取;发现数据问题欢迎在 GitHub 提 Issue。