Gemini

Gemini Flash Lite Latest

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别名:gemini-flash-lite-latest

Gemini Flash-Lite 面向快速分类、摘要和信息提取,适合客服分流、商品整理与大量短文本处理。

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输出$0.4$0.2/ 1M
缓存读取$0.025$0.0125/ 1M

能力 / 支持的模态

流式输出系统提示词函数调用工具JSON 模式结构化输出提示词缓存推理视觉
输入
输出

厂商与数据隐私

厂商
Google文档
分词器
SentencePiece (Gemini)
许可证
Proprietary (commercial)商业闭源
数据保留51 天默认不会用于上游训练

性能

基准测试

标准化评测得分。百分比越高越好,并展示排名百分位。

指标来源:Artificial Analysis 2026-09-30·Gemini Flash Lite Latest

当前基准快照不包含此模型。

缺失的模型或测量值不代表零分。

基准图表保留来源中的模型选择和思考设置。缺失的模型或测量值不代表零分,基准成本或速度也不是本站的服务承诺。

关于 Gemini Flash Lite Latest

Gemini Flash-Lite 适合把每天反复出现的小任务交给模型:判断工单类型、从邮件中找出订单号、缩短一段产品介绍,或把零散记录整理成固定格式。它侧重响应速度和高频处理,便于嵌入需要及时反馈的业务流程。

处理分类任务时,可以先列出允许的类别及各自定义,再给出几个边界案例。例如将售后咨询分为退款、物流、使用方法与其他,并要求每次只返回一个类别及一句判断依据。做信息提取时,明确字段、日期格式和缺失值规则,能减少下游程序清洗结果的工作。

它也适合批量内容整理:把用户评价归纳为优点、问题与建议,将长标题压缩为移动端短标题,或者把不同措辞的商品属性统一为标准字段。材料中的事实与用户要求应分开写,避免把原文里的指令误当成任务要求。

对于依赖多步推理、复杂代码修改或大量相互关联约束的任务,可以先让它完成材料归类和线索抽取,再把整理结果交给更适合深入分析的模型。latest 会随服务更新;需要长期复现实验结果时,可选择固定版本并保存测试样例。

使用场景与提示词

可以这样提交工单分类任务:

“请将以下咨询分类为退款、物流、使用方法或其他。先遵循类别定义,信息不足时选其他。输出 JSON,字段为 category、reason、order_id;订单号未提供时填 null。类别定义:……咨询内容:……”

提取结果怎样接入程序?先给出准确字段及可选值,并在应用侧检查 JSON 格式和必填项。

长材料怎样处理更稳?按自然段或记录拆分,保留编号,分别提取后再汇总。类别经常混淆时,补充正反例通常比增加笼统要求更有效。

接入 API

API 接口文档

调用示例

请求POST/v1beta/models/gemini-flash-lite-latest:generateContent
请求示例
参数
参数类型默认值 / 范围说明信息
temperature
number
=10 ~ 2
采样温度;越低越稳定
top_p
number
=10 ~ 1
核采样累计概率
max_tokens
integer>= 1响应中最大 token 数
frequency_penalty
number
=0-2 ~ 2
惩罚高频 token 的重复出现
presence_penalty
number
=0-2 ~ 2
鼓励引入新话题
stop
array—最多 4 个停止生成的字符串
seed
integer—尽量保证可复现的采样种子
n
integer
=1>= 1
生成的候选条数
stream
boolean
=false
通过 SSE 流式返回 token
response_format
object—强制输出 JSON 对象或符合 Schema 的结果
tools
array—模型可调用的工具 / 函数声明
tool_choice
string
autononerequired
工具选择策略或具体工具名
logprobs
boolean
=false
返回每个 token 的对数概率
top_logprobs
integer0 ~ 20每个 token 返回的 top 概率数量
logit_bias
object—按 token 的 logit 偏置映射
user
string—用于风险审计的终端用户标识

替换 <YOUR_API_KEY> 替换为令牌设置中的 API Key。

身份验证

所有请求必须携带 Authorization: Bearer <TOKEN> 请求头。Anthropic 格式的端点也接受 x-api-key 请求头。

在「令牌」页面生成 API Key,可以按模型、分组、IP、速率等维度精细化授权。

支持的参数

Generation parameters
参数类型默认值 / 范围说明信息
temperature
number
=10 ~ 2
采样温度;越低越稳定
top_p
number
=10 ~ 1
核采样累计概率
max_tokens
integer>= 1响应中最大 token 数
frequency_penalty
number
=0-2 ~ 2
惩罚高频 token 的重复出现
presence_penalty
number
=0-2 ~ 2
鼓励引入新话题
stop
array—最多 4 个停止生成的字符串
seed
integer—尽量保证可复现的采样种子
n
integer
=1>= 1
生成的候选条数
stream
boolean
=false
通过 SSE 流式返回 token
response_format
object—强制输出 JSON 对象或符合 Schema 的结果
tools
array—模型可调用的工具 / 函数声明
tool_choice
string
autononerequired
工具选择策略或具体工具名
logprobs
boolean
=false
返回每个 token 的对数概率
top_logprobs
integer0 ~ 20每个 token 返回的 top 概率数量
logit_bias
object—按 token 的 logit 偏置映射
user
string—用于风险审计的终端用户标识

速率限制

供应商RPMTPMRPD
Google AI Studio无限制无限制无限制

无限制

关于 gemini-flash-lite-latest 的常见问题

gemini-flash-lite-latest 是什么?

Gemini Flash-Lite 面向快速分类、摘要和信息提取,适合客服分流、商品整理与大量短文本处理。

如何调用 gemini-flash-lite-latest?

创建具有 gemini-flash-lite-latest 访问权限的 API 密钥,然后使用 API 接入模块中的准确模型 ID 和受支持的接口。请求字段取决于所选接口。

gemini-flash-lite-latest 如何计费?

费用取决于所选供应商分组和模型计费单位。注册前即可在本页查看当前输入、输出、单次请求或媒体价格。

如何评估 gemini-flash-lite-latest 是否适合我的项目?

请先参考本页的使用场景与提示词指南,再使用项目中的代表性输入评估模型。