GLM-5.1 (Reasoning) vs. KAT Coder Pro V2
Comparación entre GLM-5.1 (Reasoning) y KAT Coder Pro V2 según inteligencia, precio, velocidad, ventana de contexto y más.
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Aspectos destacados
Comparación de modelos
GLM-5.1 (Reasoning) | KAT Coder Pro V2 | ||
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia | 40 | 34 | GLM-5.1 (Reasoning) es más inteligente que KAT Coder Pro V2 |
| Precio por millón de tokens | $0.90 | $0.22 | KAT Coder Pro V2 es más económico que GLM-5.1 (Reasoning) |
| Velocidad de salida | 74 tokens/s | 103 tokens/s | KAT Coder Pro V2 es más rápido que GLM-5.1 (Reasoning) |
| Tiempo hasta el primer token | 1.75s | 1.57s | KAT Coder Pro V2 responde más rápido que GLM-5.1 (Reasoning) |
| Ventana de contexto | 200k tokens~300 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | 256k tokens~384 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | KAT Coder Pro V2 tiene una ventana de contexto más grande que GLM-5.1 (Reasoning) |
| Fecha de lanzamiento | abril de 2026 | marzo de 2026 | GLM-5.1 (Reasoning) tiene una fecha de lanzamiento más reciente que la de KAT Coder Pro V2 |
| Razonamiento | Sí | No | GLM-5.1 (Reasoning) es un modelo de razonamiento, mientras que KAT Coder Pro V2 no |
| Entrada de imágenes | No | No | Ni GLM-5.1 (Reasoning) ni KAT Coder Pro V2 admiten imágenes como entrada |
| Pesos abiertos | No | GLM-5.1 (Reasoning) tiene pesos abiertos, mientras que KAT Coder Pro V2 es propietario |
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
GLM-5.1 (Reasoning) es más inteligente. GLM-5.1 (Reasoning) obtiene 40, frente a los 34 de KAT Coder Pro V2 en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis.
KAT Coder Pro V2 es más rápido. KAT Coder Pro V2 genera 103.0 tokens por segundo, frente a los 74.2 tokens por segundo de GLM-5.1 (Reasoning).
KAT Coder Pro V2 es más económico. KAT Coder Pro V2 cuesta $0.22 por millón de tokens, frente a GLM-5.1 (Reasoning), que cuesta $0.90 por millón de tokens (proporción 7:2:1 entre aciertos de caché, entrada y salida).
KAT Coder Pro V2 tiene menor latencia. El tiempo hasta el primer token de KAT Coder Pro V2 es de 1.57s, frente a los 1.75s de GLM-5.1 (Reasoning).
KAT Coder Pro V2 tiene una ventana de contexto más grande. KAT Coder Pro V2 admite 260k tokens, frente a los 200k tokens de GLM-5.1 (Reasoning).