Claude Fable 5.1: para qué sirve de verdad (benchmark en español)
Donde mejor rinde es Contenido (#73 de 115 entre los que rinden el examen completo), y donde menos rinde es Agentes (7.70 contra 8.39). Cuesta $78.00 por cada 1.000 llamadas.
Dónde está parado, pilar por pilar
La nota de la derecha es sobre 10. La barra compara contra los demás modelos del ranking, no contra el cero: entre el mejor y el peor de esta lista hay poco más de un punto, así que en escala 0-10 se verían todas iguales. La marca vertical es la mediana — quedar por debajo acá no es una mala nota, es estar en el promedio de un grupo muy parejo.
Medido con 143 runs que puntúan, juez Phi-4 local · actualizado 2026-10-11 · datos abiertos
Qué hace bien y qué no
Su media entre las 35 tareas medidas es 6.71. Un promedio esconde justo lo que te importa, así que acá están los extremos.
Donde rinde por encima de sí mismo
- Extraer los datos verificables de un texto — 8.41 (+1.70 contra su media).
- JSON estructurado (extracción, schemas) — 8.39 (+1.68 contra su media).
- Encontrar el sitio oficial de una empresa — 8.37 (+1.66 contra su media).
- Verificar un dato contra su fuente — 7.96 (+1.25 contra su media).
Donde se cae
- Resistencia a prompt injection — 2.69 (-4.02 contra su media).
- Tool calling (llamada de funciones) — 5.06 (-1.65 contra su media).
- Noticias + SEO (artículos completos) — 5.42 (-1.29 contra su media).
- Razonamiento general (lógica, decisiones) — 5.54 (-1.17 contra su media).
Si Claude Fable 5.1 no te cierra
| Modelo | Calidad | $/1k | Latencia | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| Ling 3.0 Flash VL | 8.33 | $0.099 | 20.6 s | misma nota o mejor, menos plata por llamada |
| Qwen 3.8 Flash | 8.53 | $0.750 | 64.8 s | hasta 30% más caro, pero rinde más |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 8.09 | $2.33 | 4.1 s | al menos 40% menos de espera, sin caer de nota |
La ficha: Claude Fable 5.1 en números
| Calidad medida | |
|---|---|
| Runs que puntúan | 143 |
| Tool calling | 7.73 |
| Resistencia a prompt injection | 2.50 |
| Precio | |
| Precio por millón · entrada | $10.00 |
| Precio por millón · salida | $50.00 |
| Rendimiento y límites | |
| Latencia total media | 36.3 s |
| Ventana de contexto | 1.000.000 |
| Contexto útil medido | 512.000 |
Contra los mejores del ranking, en plata
| Modelo | Calidad | $/1.000 llamadas |
|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | 8.03 | $78.00 |
| Qwen 3.8 Flash | 8.53 | $0.750 |
| Claude Opus 4.8 | 8.48 | $39.00 |
- Qwen 3.8 Flash (el techo medido) rinde 6% más y además es más barato: $0.750 contra $78.00. Acá no hay que elegir.
- Claude Opus 4.8 (el caro que todos conocen) rinde 6% más y además es más barato: $39.00 contra $78.00. Acá no hay que elegir.
Cuánto max_tokens darle, por tarea
| Tarea | Mediana | Peor caso medido | max_tokens sugerido |
|---|---|---|---|
| Tareas largas (sostener el hilo 8-12 turnos) | 8.073 | 30.864 | 38.580 |
| Contenido startup (newsletter. actualidad) | 5.021 | 14.076 | 17.595 |
| Estrategia (pricing. planificación) | 5.486 | 7.734 | 9.667 |
| Razonamiento general (lógica. decisiones) | 4.676 | 6.228 | 7.785 |
| Razonamiento profundo (matemática. Fermi) | 2.492 | 6.060 | 7.575 |
| Decisiones de negocio (prioridades. plan) | 2.059 | 5.870 | 7.337 |
| Noticias + SEO (artículos completos) | 3.072 | 5.680 | 7.100 |
| Presentaciones (slides. reportes) | 5.539 | 5.539 | 6.923 |
| Gestión de tareas (action items. planes) | 4.185 | 5.502 | 6.877 |
| Generación de código (Python. SQL. debug) | 2.000 | 4.877 | 6.096 |
| Creatividad (hooks. analogías. narrativa) | 2.894 | 4.728 | 5.910 |
| Ventas en frío (cold email. campañas) | 1.085 | 3.777 | 4.721 |
| Integridad de idioma (no mezclar idiomas) | 2.220 | 3.570 | 4.462 |
| Auditar números (detectar el error plantado) | 1.959 | 3.440 | 4.300 |
| OCR / extracción desde imágenes | 1.093 | 2.969 | 3.711 |
| Anti-alucinación (citas. contexto) | 250 | 2.146 | 2.682 |
| JSON estructurado (extracción. schemas) | 137 | 2.009 | 2.511 |
| Verificar VARIOS datos de una vez (lote) | 1.066 | 1.844 | 2.305 |
| Traducción (es↔en) | 165 | 1.819 | 2.273 |
| Contenido genérico (blog. email. social) | 1.355 | 1.705 | 2.131 |
| Contenido con datos verificables (no inventar) | 792 | 1.560 | 1.950 |
| Multi-turno (debugging. requisitos) | 1.189 | 1.308 | 1.635 |
| Capacidades de agente (delegación. skills) | 848 | 1.288 | 1.610 |
| Resistencia a prompt injection | 491 | 1.263 | 1.578 |
| Orquestación (flujos de varios pasos) | 991 | 1.255 | 1.568 |
| Seguir instrucciones al pie de la letra | 620 | 968 | 1.210 |
| Resúmenes y extracción de datos | 662 | 662 | 827 |
| No inventar herramientas (abstenerse cuando no hay) | 201 | 583 | 728 |
| Encontrar el sitio oficial de una empresa | 93 | 581 | 726 |
| Soporte al cliente (clasificar y responder) | 483 | 578 | 722 |
| Extraer los datos verificables de un texto | 148 | 438 | 547 |
| Verificar un dato contra su fuente | 202 | 418 | 522 |
| Aguja en el pajar (contexto largo en español) | 76 | 382 | 477 |
| Tool calling (llamada de funciones) | 313 | 364 | 455 |
Los números oficiales de Claude Fable 5.1
Acá no los repetimos, y es a propósito. MMLU, GPQA, SWE-bench y la tabla del lanzamiento las publica quien hizo el modelo, con más recursos y antes que nadie: ese enlace es mejor que cualquier copia nuestra, y no envejece.
Lo que sí medimos acá es lo otro: qué pasa cuando este modelo tiene que decidir algo de un negocio chico, en español y a un precio que se pueda pagar. Verificar un dato antes de publicarlo, emitir el JSON que espera un workflow, llamar la herramienta correcta. Eso no está en la tarjeta del fabricante.
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