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Ministral 3 14B Instruct 2512

par Mistral AI

AI Model
Faible confiance

Mistral 3 14B is the largest model in the Ministral 3 family, offering state-of-the-art capabilities and performance comparable to its larger Mistral Small 3.2 24B counterpart. Optimized for local deployment, it delivers high performance across diverse hardware, including local setups.

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Score de transparence

Pondéré sur quatre piliers · mis à jour le February 11, 2026

Note globale
78% pondéré
ABCDF
Modèle
—
Pas encore évalué
Infrastructure
—
Pas encore évalué
Évaluation de l'ouverture
7%Closed
1 Ouvert
0 Partiel
0 Fermé
13 Inconnu
Availability
0/5 Ouvert
Documentation
1/6 Ouvert
Access Methods
0/3 Ouvert
Données de Index Open Source de l'UE (DOI: 10.5281/zenodo.15386042), sous licence CC-BY 4.0

Informations sur le fournisseur

Informations complètes sur le fournisseur/prestataire de cette application IA

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Mistral AI
Informations de contact
mistral.ai/
support@mistral.ai
Adresse enregistrée
15 rue des Halles, Paris, 75001, France

Informations fournisseur (Règlement IA de l’UE)

Statut de vérification:
Verified
Mistral AI
15 rue des Halles, Paris, 75001, France
support@mistral.ai
Mistral AI
15 rue des Halles, Paris, France
Documents de conformité
Marquage CE: Not Applicable
Mistral AI conducts post-market monitoring to track the performance, safety, and compliance of its AI models, including open-source releases, after deployment. This involves continuous evaluation of model outputs, user feedback, and incident reporting to detect and address risks, biases, or unintended behaviors. Mistral actively monitors for compliance with ethical guidelines and regulatory frameworks, such as the EU AI Act, ensuring responsible AI use.
Mistral models have a finite context window (e.g., 32k tokens for some versions). This means they may struggle with very long documents or conversations, potentially losing track of earlier details. While strong at many tasks, the models can make logical errors or oversimplify nuanced reasoning, especially in highly technical or abstract domains. Mistral models are trained on data up to a specific cutoff date (e.g., November 2024 for some versions). They may not have real-time or post-cutoff knowledge unless fine-tuned or augmented with external tools. While multilingual, performance is generally stronger in high-resource languages (e.g., English, French) compared to low-resource languages.
Conformité et risques

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Ajouté : February 3, 2026
Mis à jour : February 11, 2026

Alternatives UE

Découvrez des alternatives basées dans l'UE pour cette application IA.

FLUX
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Devstral 2 (123B)
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