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meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 是 Together AI 的模型,輸入價格 $0.88、輸出價格 $0.88(每 100 萬 token),上下文視窗 131K。以輸入 3:輸出 1 的常見混合用量換算,綜合單價約 $0.88/1M token,在本站追蹤的 68 個模型中屬於中價位區間,比其中 55% 的模型便宜。

模型概覽
上下文視窗131K
輸入價格$0.88 / 1M
輸出價格$0.88 / 1M
輸出速度110 tok/s
品質分數78
資料更新Updated Jun 2026
價格驗證2026-07-10 · OpenRouter

在價格排序上,meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的輸入價格排第 37/68 便宜,輸出價格排第 19/68 便宜。品質分數 78 分,排名第 56/68;以「品質分數 ÷ 輸出價格」計算的 CP 值排名第 20/68。綜合單價低於全站平均 70%。

換成實際帳單:一個每月 50,000 次對話的客服機器人(每次 2,000 輸入 / 500 輸出 token)用 meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 大約是每月 $110;改成每月 20,000 次查詢的 RAG 文件問答(每次 8,000 輸入 / 800 輸出 token)則約 $155。因為輸出價格是輸入的 1.0 倍,輸出越長的任務,成本上升得越快——長篇生成請特別留意輸出 token 的控制。

131K 的上下文視窗約可容納 175 頁 A4 文件(以每頁約 750 token 估算),在全站排名第 47/68。適合一般 RAG 與多輪對話,但整本手冊等超長輸入仍建議先做檢索切塊。 輸出速度約 110 tok/s(第 26/68 快),互動體驗尚可,長回應會有明顯等待。

Together AI 在本站共收錄 2 個模型,meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的綜合單價低於該供應商平均 15%。如果你的任務對品質容忍度較高,qwen3.5-flash(Alibaba)綜合單價便宜約 94%,品質分數 82,值得先跑一輪比較。 反過來,如果要更高的品質上限,Hunyuan HY3 的品質分數為 87,綜合單價便宜約 89%。

Together AI 陣容中與 meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 最接近的是 Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-Turbo(輸入 $1.20/輸出 $1.20,品質 79)。相較之下 meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 品質分數低 1 分、輸出速度快 10 tok/s(約 10%)、綜合單價便宜 36%。兩者價位相近時,差異主要落在品質上限,建議直接用你的實際 prompt 各跑一輪再決定。

實際月費估算

以四種常見工作負載估算每月 API 費用,並與本站目前最便宜的模型對照。

使用情境用量假設本模型月費全站最便宜模型
客服聊天機器人每次 2,000 輸入 / 500 輸出 token,每月 50,000 次對話$110$3.00
RAG 文件問答每次 8,000 輸入 / 800 輸出 token,每月 20,000 次查詢$155$3.84
程式開發助理每次 12,000 輸入 / 2,000 輸出 token,每月 10,000 次請求$123$3.20
批次摘要 / 分類每次 4,000 輸入 / 400 輸出 token,每月 200,000 筆$774$19

以本頁列出的單價直接換算,未計入提示快取、批次折扣或免費額度。

與其他模型比較

同一份資料下最值得一起評估的替代方案。

模型供應商綜合單價 /1M品質價差
meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-TurboTogether AI$0.8878
qwen3.5-flash更便宜的選擇Alibaba$0.05582-94%
Hunyuan HY3更高品質Tencent$0.1087-89%
Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct-Turbo同供應商Together AI$1.2079+36%
Phi-4-mini全站 CP 值王Microsoft$0.02568-97%

適合用途

聊天對話經濟實惠

支援模態

Text

適合與不適合的情境

適合

  • 聊天與客服:多輪對話、語氣自然,適合面向使用者的產品。

較不適合

  • 高難度推理:品質分數 78 在本站偏低,複雜規劃或數學任務建議選更強的模型。
  • 圖像或影像理解:此模型僅支援文字輸入,需要看圖請改用多模態模型。

常見問題

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的 API 價格是多少?

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的輸入價格是每 100 萬 token $0.88,輸出價格是每 100 萬 token $0.88。以輸入 3:輸出 1 的混合用量換算,綜合單價約 $0.88/1M token。

用 meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 每月大概要花多少錢?

取決於用量。以本頁的四個情境估算:客服機器人約 $110/月、RAG 文件問答約 $155/月、程式開發助理約 $123/月、批次摘要約 $774/月。你可以用成本計算機帶入自己的 token 用量重新估算。

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的上下文視窗有多大?

131K token,約等於 175 頁 A4 文件(以每頁約 750 token 估算),在本站追蹤的 68 個模型中排名第 47。

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 和 qwen3.5-flash 哪個划算?

qwen3.5-flash 的綜合單價約 $0.055/1M token,比 meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的 $0.88 便宜約 94%;品質分數為 82(meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 為 78)。若品質差距在你的任務上不明顯,選便宜的那個;差距明顯就選 meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo。建議用自己的資料各跑一輪再決定。

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 適合哪些應用場景?

本站標記的適用情境為:聊天對話、經濟實惠。聊天與客服:多輪對話、語氣自然,適合面向使用者的產品。 較不適合的情況:高難度推理:品質分數 78 在本站偏低,複雜規劃或數學任務建議選更強的模型。

meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct-Turbo 的價格資料多久更新一次?

本頁價格最後於 2026-07-10 核對,來源為OpenRouter。llmprice.app 每日執行價格收集流程,但供應商調價後仍可能有落差,正式導入前請再確認 Together AI 官方定價頁。

估算這個模型的實際成本

將單次 token 用量與每月請求次數帶入計算器,比較不同模型的總成本。

開啟成本計算器

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價格、速度與品質分數會隨供應商更新;正式採用前請再次確認官方文件。