Qwen3.8 27B (xhigh) vs. Agnes 2.5 Pro Alpha
Comparación entre Qwen3.8 27B (xhigh) y Agnes 2.5 Pro Alpha según inteligencia, precio, velocidad, ventana de contexto y más.
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| Inteligencia | |||
|---|---|---|---|
| Índice de Inteligencia | 34 | 27* | |
| AA-Briefcase | 1398 | 1197 | |
| GDPval-AA v2 | 1463 | 1095 | |
| AutomationBench-AA | 48% | 38% | |
| Terminal-Bench v4.0 | 6% | ||
| SciCode | 47% | 43% | |
| Humanity's Last Exam | 34% | 34% | |
| GDP.pdf | 16% | 10% | |
| CritPt | 5% | 11% | |
| AA-Omniscience | −10 | −25 | |
| AA-LCR v1.1 | 82% | 76% | |
| Costo | |||
| Precio por millón de tokens | $0.435 | $0.187 | |
| Precio de entrada por 1M de tokens | $0.50 | $0.45 | |
| Precio de salida por 1M de tokens | $3.00 | $0.90 | |
| Precio de acierto de caché por 1M de tokens | $0.05 | $0.01 | |
| Costo por tarea | $0.82 | ||
| Costo de ejecutar el Intelligence Index | 1170 US$ | ||
| Uso de tokens | |||
| Tokens de salida por tarea | 67k | ||
| Tokens de razonamiento por tarea | 48k | ||
| Tokens de salida para ejecutar el Intelligence Index | 198M | ||
| Rendimiento | |||
| Velocidad de salida | 47 tokens/s | 178 tokens/s | |
| Tiempo hasta el primer token | 3.80s | 2.70s | |
| Tiempo hasta el primer token de respuesta | 46.09s | 13.96s | |
| Tiempo de respuesta de extremo a extremo | 56.66s | 16.78s | |
| Tiempo por tarea | 1107.96s | ||
| Especificaciones técnicas | |||
| Ventana de contexto | 256k tokens~384 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | 1000k tokens~1500 páginas A4 con fuente Arial de tamaño 12 | |
| Fecha de lanzamiento | agosto de 2026 | julio de 2026 | |
| Parámetros totales | 27B | 397B | |
| Parámetros activos | 17B | ||
| Razonamiento | Sí | Sí | |
| Modalidad de entrada | texto, imágenes y video | texto, imágenes y video | |
| Modalidad de salida | texto | texto | |
| Pesos abiertos | |||
| Licencia | |||
| La licencia permite el uso comercial sin restricciones | Sí | Sí | |
* Estimado
Aspectos destacados
InteligenciaUpdated
Artificial Analysis Intelligence Index
Artificial Analysis Intelligence Index by Open Weights / Proprietary
Intelligence Evaluations
Agentic knowledge work, (Elo-500)/2000
Agentic real-world work tasks, (Elo-500)/2000
Agentic SaaS workflows
Agentic coding & terminal use
Coding
Reasoning & knowledge
Professional document reasoning, All-pass
Physics reasoning
Knowledge
1 - hallucination rate
Long context reasoning
Legal agentic work, criterion pass rate
Agentic business operations
Scientific reasoning
Quantitative analysis on spreadsheets & documents
Instruction following
Long-horizon agentic tasks
Kubernetes incident root-cause analysis
Visual reasoning
AA-Briefcase
AA-Briefcase Elo
AA-Omniscience
AA-Omniscience Index
Índice de 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
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
Qwen3.8 27B (xhigh) es más inteligente. Qwen3.8 27B (xhigh) obtiene 34, frente a los 27 (estimados) de Agnes 2.5 Pro Alpha en el Índice de Inteligencia de Artificial Analysis.
Agnes 2.5 Pro Alpha es más rápido. Agnes 2.5 Pro Alpha genera 177.6 tokens por segundo, frente a los 47.3 tokens por segundo de Qwen3.8 27B (xhigh).
Agnes 2.5 Pro Alpha es más económico. Agnes 2.5 Pro Alpha cuesta $0.19 por millón de tokens, frente a Qwen3.8 27B (xhigh), que cuesta $0.43 por millón de tokens (proporción 7:2:1 entre aciertos de caché, entrada y salida).
Agnes 2.5 Pro Alpha tiene menor latencia. El tiempo hasta el primer token de Agnes 2.5 Pro Alpha es de 2.70s, frente a los 3.80s de Qwen3.8 27B (xhigh).
Agnes 2.5 Pro Alpha tiene una ventana de contexto más grande. Agnes 2.5 Pro Alpha admite 1.0M tokens, frente a los 260k tokens de Qwen3.8 27B (xhigh).