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Vergleich · OpenAI

Parashift vs. OpenAI

Beide arbeiten mit Sprachmodellen. Parashift setzt mit Dokumentli® ein eigenes Vision Language Model ein, das ausschliesslich für Geschäftsdokumente gebaut ist. Der Unterschied liegt in der Modellklasse, im Betrieb und in der Plattform darum herum.

88,4% cANLS@0.8 im eigenen BenchmarkBetrieb auf einer GPU mit 24 GBVerarbeitung in CH, DE oder EU
Benchmark 08/2026 · 3368 DokumenteGemessen
Dokumentli®88,4%
Gemini 3.6 Flash83,5%
GPT-5.6 Sol81,8%
Claude Opus 4.881,0%
cANLS@0.8 über fünf Datensätze, eigene Messung
Die richtige Frage

Nicht Sprachmodell oder nicht. Sondern welches, wo und mit was drumherum.

Die Frage «warum nicht einfach GPT dafür nehmen» geht von einem Gegensatz aus, den es nicht gibt. Auch Parashift arbeitet mit einem Sprachmodell. Dokumentli® ist ein Small Special-Purpose Vision Language Model, trainiert auf genau eine Aufgabe: Geschäftsdokumente klassifizieren und Felder daraus auslesen.

Ein generalistisches Frontier-Modell kann das ebenfalls. Es kann daneben noch programmieren, argumentieren und Texte schreiben. Genau diese Breite kostet: Genauigkeit auf Dokumenten, Geschwindigkeit, Kosten pro Seite und die Freiheit, den Verarbeitungsort zu bestimmen.

Der Unterschied liegt auf drei Ebenen. Welches Modell die Arbeit macht. Wo es läuft. Und was zwischen Dokumenteingang und Zielsystem sonst noch passieren muss.

Drei Ebenen

Wo der Unterschied tatsächlich liegt.

Spezialisiertes Modell statt Generalist

Dokumentli® ist auf Geschäftsdokumente trainiert und kann bewusst nichts anderes. Kein freies Reasoning, kein Code, keine Konversation. Dafür ist es auf seiner Aufgabe genauer.

Gemessen statt behauptet

Im eigenen Benchmark vom August 2026 über 3368 reale Geschäftsdokumente erreicht Dokumentli® 88,4% cANLS@0.8, vor Gemini 3.6 Flash mit 83,5% und GPT-5.6 Sol mit 81,8%.

Betrieb auf eigener Hardware

Dokumentli® läuft auf einer einzelnen GPU mit 24 GB VRAM, on-premise oder in einer Private Cloud. Ein gehosteter API-Dienst lässt diese Wahl nicht zu.

Verarbeitungsort festlegen

Schweiz, Deutschland oder EU, vertraglich zugesichert. Für Banken, Versicherer und Spitäler ist das die Bedingung, unter der ein Projekt überhaupt startet.

Plattform statt Endpunkt

Vor der Extraktion stehen Trennung und Klassifizierung, danach Konfidenzprüfung, Validierung gegen Stammdaten und die Übergabe ins Zielsystem. Ein Modellaufruf deckt davon einen Schritt ab.

Nachweiskette je Feld

Protokolliert ist, aus welchem Dokument und welcher Seite ein Wert stammt, wie sicher er war und wer ihn korrigiert hat. Das ist die Grundlage für die Revision.

Einordnung

Wann welches Modell das richtige ist.

01 · REASONING

Frontier-Modell

Argumentieren, programmieren, freie Konversation, kreatives Schreiben. Dafür ist Dokumentli® nicht gebaut.

02 · EINMALIG

Frontier-Modell

Ein Stapel, eine Analyse, keine Revisionspflicht. Schnell und ohne Einrichtung.

03 · DOKUMENTENSTROM

Dokumentli®

Täglicher Durchsatz, gleiche Ergebnisse, Konfidenz, Übergabe ins Kernsystem.

04 · REGULIERT

Dokumentli®

Verarbeitungsort, Nachweise und Protokoll sind Teil der Anforderung.

Direktvergleich

Generalistisches Frontier-Modell und Parashift mit Dokumentli®.

AufgabeGeneralistisches Frontier-ModellParashift mit Dokumentli®
Geschäftsdokumente klassifizieren und Felder auslesenMöglich, mit geringerer GenauigkeitKernaufgabe, dafür trainiert
Genauigkeit im eigenen Benchmark 08/2026GPT-5.6 Sol: 81,8% cANLS@0.8Dokumentli®: 88,4% cANLS@0.8
Freies Reasoning, Code, KonversationKernaufgabeNicht vorgesehen
Betrieb on-premiseNicht vorgesehenEine GPU mit 24 GB VRAM
Verarbeitungsort festlegenAbhängig vom AnbieterSchweiz, Deutschland oder EU
Stapel in Dokumente trennenNicht vorgesehenTeil der Verarbeitung
Konfidenzwert je FeldKeine kalibrierte AngabeJe Feld, mit Schwellenwert
Nachweis für die RevisionKein FeldprotokollDokument, Seite, Zeitstempel je Wert
Kosten bei hohem VolumenSteigen mit jedem TokenKalkulierbar pro Seite oder pro Node
Der Benchmark

Eigene Messung, August 2026.

88,4%

cANLS@0.8, höchster Wert unter sieben Modellen

Parashift Benchmark 08/2026
3368

reale Geschäftsdokumente über fünf Datensätze

Parashift Benchmark 08/2026
24 GB

VRAM genügen für den produktiven Betrieb

Dokumentli® Datenblatt

Kein Entweder-oder.

Viele Kunden nutzen beides: ein Frontier-Modell für Analyse, Reasoning und Textarbeit, Dokumentli® für den Dokumentenstrom, der jeden Tag ins Kernsystem muss.

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Häufige Fragen

Fragen zum Vergleich.

Ist Parashift nicht auch nur ein Sprachmodell?
Doch, und das ist der Punkt. Dokumentli® ist ein Vision Language Model, aber ein spezialisiertes und kleines. Es ist auf Geschäftsdokumente trainiert und kann bewusst weder programmieren noch argumentieren. Genau diese Beschränkung macht es auf seiner Aufgabe genauer und günstiger als ein Generalist.
Warum soll ein kleineres Modell genauer sein als GPT?
Weil die Aufgabe eng ist. Im eigenen Benchmark vom August 2026 über 3368 reale Geschäftsdokumente aus fünf Datensätzen liegt Dokumentli® bei 88,4% cANLS@0.8, GPT-5.6 Sol bei 81,8%. Kein Modell hatte die Testdokumente vorher gesehen.
Was kann Dokumentli® nicht?
Freies Reasoning, Programmierung, allgemeine Wissensfragen ausserhalb des Dokuments und kreatives Schreiben. Für all das ist ein Frontier-Modell das richtige Werkzeug, und wir sagen das auch so.
Können wir das Modell selbst betreiben?
Ja. Dokumentli® läuft auf einer einzelnen GPU mit 24 GB VRAM, on-premise oder in einer Private Cloud. Damit bleibt kein Dokumentinhalt ausserhalb Ihrer Umgebung.
Was ist der Unterschied zwischen dem Modell und der Plattform?
Das Modell liest ein Dokument. Die Plattform trennt zuerst den Stapel, klassifiziert je Seite, prüft Konfidenzwerte, validiert gegen Stammdaten und übergibt strukturiert ins Zielsystem. Ein Modellaufruf allein deckt davon einen Schritt ab.
Wie verhält es sich mit den Kosten bei hohem Volumen?
Tokenbasierte Abrechnung wächst mit Seitenzahl und Antwortlänge. Parashift rechnet pro Seite ab, im Eigenbetrieb pro Node. Bei mehreren tausend Dokumenten pro Tag ist das der grössere Unterschied als der Preis pro Aufruf.

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Antwort am selben Werktag · kein Verkaufsdruck