Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) vs. Kimi K2 Thinking
Comparación entre Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) y Kimi K2 Thinking según inteligencia, precio, velocidad, ventana de contexto y más.
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Aspectos destacados
Comparación de modelos
Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) | Kimi K2 Thinking | ||
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia | 32 | 33* | Kimi K2 Thinking es más inteligente que Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) |
| Precio por millón de tokens | $0.37 | $0.79 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) es más económico que Kimi K2 Thinking |
| Velocidad de salida | 158 tokens/s | 121 tokens/s | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) es más rápido que Kimi K2 Thinking |
| Tiempo hasta el primer token | 2.21s | 1.44s | Kimi K2 Thinking responde más rápido que Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) |
| Ventana de contexto | 262k tokens~393 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | 256k tokens~384 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) tiene una ventana de contexto más grande que Kimi K2 Thinking |
| Fecha de lanzamiento | abril de 2026 | noviembre de 2025 | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) tiene una fecha de lanzamiento más reciente que la de Kimi K2 Thinking |
| Parámetros | 36B, 3B activos durante la inferencia | 1000B, 32B activos durante la inferencia | Kimi K2 Thinking tiene más parámetros que Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) |
| Razonamiento | Sí | Sí | Tanto Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) como Kimi K2 Thinking son modelos de razonamiento |
| Entrada de imágenes | Sí | No | Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) admite imágenes como entrada, mientras que Kimi K2 Thinking no |
| Pesos abiertos | Tanto Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) como Kimi K2 Thinking tienen pesos abiertos | ||
| Licencia | |||
| La licencia permite el uso comercial sin restricciones | Sí | Sí | Tanto la licencia de Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) como la de Kimi K2 Thinking permiten el uso comercial sin restricciones |
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
Kimi K2 Thinking es más inteligente. Kimi K2 Thinking obtiene 33 (estimado), frente a los 32 de Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis.
Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) es más rápido. Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) genera 158.2 tokens por segundo, frente a los 120.9 tokens por segundo de Kimi K2 Thinking.
Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) es más económico. Qwen3.6 35B A3B (Reasoning) cuesta $0.37 por millón de tokens, frente a Kimi K2 Thinking, que cuesta $0.79 por millón de tokens (proporción 7:2:1 entre aciertos de caché, entrada y salida).
Kimi K2 Thinking tiene menor latencia. El tiempo hasta el primer token de Kimi K2 Thinking es de 1.44s, frente a los 2.21s de Qwen3.6 35B A3B (Reasoning).
Ambos modelos tienen una ventana de contexto de 260k tokens.