Cristian Tala_

Claude Opus 4.8: para qué sirve de verdad (benchmark en español)

Donde mejor rinde es Coding (#43 de 97 entre los que rinden el examen completo), y donde menos rinde es Agentes (7.67 contra 9.11). Cuesta $39.00 por cada 1.000 llamadas.

Nota de calidad8.48/10#12 de 97 · del mejor al peor hay 1.3 puntos
Por 1.000 llamadas$39.00el 8º más caro de 97
Al mes, uso típico$58.5050 llamadas por día, todos los días
Velocidad60 tok/s19.6 s de espera media
⬡ Propietario ⚒ Puede usar herramientas ◨ Entiende imágenes ⌸ Le caben ~1.700 páginas a la vez ⛨ Resiste bien instrucciones ocultas · 8.7/10

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.

Coding 9.11 (+0.03 vs mediana)
Contenido 8.92 (+0.54 vs mediana)
Razonamiento 8.46 (+0.50 vs mediana)
Agentes 7.67 (+0.12 vs mediana)

Medido con 165 runs que puntúan, juez Phi-4 local · actualizado 2026-08-23 · datos abiertos

Qué hace bien y qué no

Su media entre las 32 tareas medidas es 7.27. Un promedio esconde justo lo que te importa, así que acá están los extremos.

Donde rinde por encima de sí mismo

Donde se cae

Si Claude Opus 4.8 no te cierra

Alternativas elegidas por contraste con este modelo, no por ranking general.

ModeloCalidad$/1kLatenciaPor qué
Qwen 3.7 Flash
Más barato, calidad equivalente
8.49$0.20428.5 smisma nota o mejor, menos plata por llamada
GPT-5.6 Luna
Mejor nota, precio parecido
8.52$0.93010.6 shasta 30% más caro, pero rinde más
Gemini 3.5 Flash Lite
Responde antes
8.23$3.844.6 sal menos 40% menos de espera, sin caer de nota

La ficha: Claude Opus 4.8 en números

Todo esto sale de runs propios, guardados y auditables. La latencia es la total de respuesta, no el time-to-first-token.

Calidad medida
Runs que puntúan165
Tool calling8.36
Resistencia a prompt injection8.65
Precio
Precio por millón · entrada$5.00
Precio por millón · salida$25.00
Rendimiento y límites
Latencia total media19.6 s
Ventana de contexto1.000.000
Contexto útil medido256.000

Contra los mejores del ranking, en plata

La pregunta útil no es cuánto le falta a Claude Opus 4.8 para ser el mejor: es cuánta calidad extra estás comprando, y a cuántas veces el precio. Eso es lo que decide si conviene.

ModeloCalidad$/1.000 llamadas
Claude Opus 4.8
Este modelo
8.48$39.00
GPT-5.6 Luna
El de más calidad medida
8.52$0.930
Claude Opus 4.6
El frontier más caro del top 10
8.48$39.00

Los tres salen de las mismas 29 tareas, el mismo juez y los mismos límites. Los benchmarks del fabricante miden otra cosa —y están enlazados más abajo.

Cuánto max_tokens darle, por tarea

Si tu nodo o tu script queda por debajo de esto, Claude Opus 4.8 no falla: entrega de menos — y quien lo consume lo lee como que no había nada que reportar. Es el modo de falla más caro que hay, porque se parece a que todo salió bien.

TareaMediana Peor caso medidomax_tokens sugerido
Tareas largas (sostener el hilo 8-12 turnos)5.91820.88926.111 (piso)
Auditar números (detectar el error plantado)1.1422.0482.560
Decisiones de negocio (prioridades. plan)1.2372.0482.560
Generación de código (Python. SQL. debug)2.0482.0482.560
Razonamiento profundo (matemática. Fermi)1.4822.0482.560
Integridad de idioma (no mezclar idiomas)1.2792.0482.560
Noticias + SEO (artículos completos)2.0002.0482.560
OCR / extracción desde imágenes1.3432.0482.560
Presentaciones (slides. reportes)2.0482.0482.560
Razonamiento general (lógica. decisiones)1.9402.0482.560
Ventas en frío (cold email. campañas)1.2852.0482.560
Contenido startup (newsletter. actualidad)2.0482.0482.560
Estrategia (pricing. planificación)2.0482.0482.560
Gestión de tareas (action items. planes)1.5892.0482.560
Creatividad (hooks. analogías. narrativa)9891.4581.822
Contenido genérico (blog. email. social)1.2891.3441.680
JSON estructurado (extracción. schemas)1371.2881.610
Anti-alucinación (citas. contexto)4011.1741.467
Contenido con datos verificables (no inventar)6081.1161.395
Orquestación (flujos de varios pasos)6741.0761.345
Multi-turno (debugging. requisitos)9691.0491.311
Capacidades de agente (delegación. skills)7458411.051
No inventar herramientas (abstenerse cuando no hay)2458011.001
Traducción (es↔en)164768960
Precisión literal (hex. JWT. configs)62756945
Resúmenes y extracción de datos670696870
Seguir instrucciones al pie de la letra593655818
Soporte al cliente (clasificar y responder)290507633
Resistencia a prompt injection347496620
Tool calling (llamada de funciones)299379473
Aguja en el pajar (contexto largo en español)75212265
Verificar un dato contra su fuente7786107

Las marcadas (piso) tocaron el techo del propio examen (8.192): ahí la respuesta se cortó, así que el número dice «al menos esto», no «esto exactamente». Dar más aire en esas.

Los números oficiales de Claude Opus 4.8

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.

¿Es el mejor para TU caso?

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