Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) vs. GPT-5.6 Sol (high)
Comparación entre Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) y GPT-5.6 Sol (high) según inteligencia, precio, velocidad, ventana de contexto y más.
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Aspectos destacados
Comparación de modelos
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) | GPT-5.6 Sol (high) | ||
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia | 61 | 56 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) es más inteligente que GPT-5.6 Sol (high) |
| Precio por millón de tokens | $3.85 | $4.35 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) es más económico que GPT-5.6 Sol (high) |
| Velocidad de salida | 55 tokens/s | 78 tokens/s | GPT-5.6 Sol (high) es más rápido que Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) |
| Tiempo hasta el primer token | 69.71s | 12.48s | GPT-5.6 Sol (high) responde más rápido que Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) |
| Ventana de contexto | 1000k tokens~1500 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | 1000k tokens~1500 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | Tanto Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) como GPT-5.6 Sol (high) tienen una ventana de contexto del mismo tamaño |
| Fecha de lanzamiento | julio de 2026 | julio de 2026 | Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) tiene una fecha de lanzamiento más reciente que la de GPT-5.6 Sol (high) |
| Razonamiento | Sí | Sí | Tanto Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) como GPT-5.6 Sol (high) son modelos de razonamiento |
| Entrada de imágenes | Sí | Sí | Tanto Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) como GPT-5.6 Sol (high) admiten imágenes como entrada |
| Pesos abiertos | No | No | Tanto Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) como GPT-5.6 Sol (high) son propietarios |
Inteligencia
Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis Intelligence Index by Open Weights / Proprietary
Intelligence Evaluations
Agentic real-world work tasks, (Elo-500)/2000
Agentic tool use
Agentic coding & terminal use
Coding
Reasoning & knowledge
Scientific reasoning
Physics reasoning
Knowledge
1 - hallucination rate
Long context reasoning
Agentic knowledge work, Elo
Agentic SaaS workflows
Legal agentic work, criterion pass rate
Agentic business operations
Instruction following
Long-horizon agentic tasks
Kubernetes incident root-cause analysis
Visual reasoning
AA-Briefcase
AA-Briefcase Elo
AA-Omniscience
AA-Omniscience Index
Apertura
Artificial Analysis Openness Index: Score
Comparaciones del Índice de Inteligencia
Intelligence Index vs. Cost per Intelligence Index Task
Uso de tokens
Output Tokens per Intelligence Index Task
Precio y costo
Cost per Intelligence Index Task
Cost to Run Artificial Analysis Intelligence Index
Pricing: Cache Hit, Input, and Output
Ventana de contexto
Context Window
Velocidad
Medida por la velocidad de salida (tokens por segundo)
Output Speed
Time per Intelligence Index Task
Latencia
Medida por el tiempo (segundos) hasta el primer token
Latency: Time To First Answer Token
Tiempo de respuesta de extremo a extremo
Seconds to output 500 tokens, calculated based on time to first token, 'thinking' time for reasoning models, and output speed
End-to-End Response Time
Tamaño del modelo (solo modelos de pesos abiertos)
Model Size: Total and Active Parameters
Preguntas frecuentes
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) es más inteligente. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) obtiene 61, frente a los 56 de GPT-5.6 Sol (high) en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis.
GPT-5.6 Sol (high) es más rápido. GPT-5.6 Sol (high) genera 77.7 tokens por segundo, frente a los 55.0 tokens por segundo de Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort).
Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) es más económico. Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort) cuesta $3.85 por millón de tokens, frente a GPT-5.6 Sol (high), que cuesta $4.35 por millón de tokens (proporción 7:2:1 entre aciertos de caché, entrada y salida).
GPT-5.6 Sol (high) tiene menor latencia. El tiempo hasta el primer token de GPT-5.6 Sol (high) es de 12.48s, frente a los 69.71s de Claude Opus 5 (Adaptive Reasoning, Max Effort).
Ambos modelos tienen una ventana de contexto de 1.0M tokens.