Cristian Tala_

Kimi K2.7 Code: para qué sirve de verdad (benchmark en español)

Donde mejor rinde es Coding (#41 de 97 entre los que rinden el examen completo), y donde menos rinde es Agentes (7.58 contra 9.12). Cuesta $5.46 por cada 1.000 llamadas.

Nota de calidad8.06/10#78 de 97 · del mejor al peor hay 1.3 puntos
Por 1.000 llamadas$5.46el 32º más caro de 97
Al mes, uso típico$8.1950 llamadas por día, todos los días
Velocidad56 tok/s74.4 s de espera media
⬡ Open source · Modified MIT ⚒ Puede usar herramientas ◈ Razona antes de responder ⌸ Le caben ~440 páginas a la vez ⛨ Cae ante instrucciones ocultas · 2.4/10

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 9.12 (+0.04 vs mediana)
Contenido 8.34 (-0.04 vs mediana)
Razonamiento 7.84 (-0.12 vs mediana)
Agentes 7.58 (+0.03 vs mediana)

Medido con 157 runs que puntúan, juez Phi-4 local · actualizado 2026-08-23 · datos abiertos

Qué hace bien y qué no

Su media entre las 34 tareas medidas es 7.09. 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 Kimi K2.7 Code no te cierra

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

ModeloCalidad$/1kLatenciaPor qué
Ling 3.0 Flash
Más barato, calidad equivalente
7.98$0.10112.1 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 3.1 Flash Lite
Responde antes
8.09$2.334.1 sal menos 40% menos de espera, sin caer de nota

La ficha: Kimi K2.7 Code 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 puntúan157
Tool calling7.07
Resistencia a prompt injection2.35
Precio
Precio por millón · entrada$0.700
Precio por millón · salida$3.50
Rendimiento y límites
Latencia total media74.4 s
Ventana de contexto262.144
Contexto útil medido128.000

Contra los mejores del ranking, en plata

La pregunta útil no es cuánto le falta a Kimi K2.7 Code 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
Kimi K2.7 Code
Este modelo
8.06$5.46
GPT-5.6 Luna
El de más calidad medida
8.52$0.930
Claude Opus 4.8
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, Kimi K2.7 Code 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.

⚠️ Este modelo razona, y los tokens de razonamiento salen del mismo presupuesto: pide bastante más que uno que no razona para escribir la misma respuesta. Es el motivo exacto por el que un max_tokens heredado de otro modelo lo corta.

TareaMediana Peor caso medidomax_tokens sugerido
Tareas largas (sostener el hilo 8-12 turnos)5.76321.41526.768 (piso)
Decisiones de negocio (prioridades. plan)2.4668.19210.240 (piso)
Contenido con datos verificables (no inventar)2.2648.19210.240 (piso)
Razonamiento profundo (matemática. Fermi)3.4338.19210.240 (piso)
Estrategia (pricing. planificación)5.0818.19210.240 (piso)
Razonamiento general (lógica. decisiones)6.9718.02410.030
Noticias + SEO (artículos completos)2.8917.7139.641
Anti-alucinación (citas. contexto)3456.9008.625
OCR / extracción desde imágenes1.2696.8808.600
Contenido genérico (blog. email. social)2.0726.6518.313
Gestión de tareas (action items. planes)4.8596.6048.255
Contenido startup (newsletter. actualidad)4.4126.0027.502
Presentaciones (slides. reportes)5.8175.8177.271
Extraer los datos verificables de un texto1.1175.6807.100
Creatividad (hooks. analogías. narrativa)3.2014.5815.726
Auditar números (detectar el error plantado)2.0103.8394.798
Generación de código (Python. SQL. debug)2.4113.5224.402
Ventas en frío (cold email. campañas)9413.0943.867
Integridad de idioma (no mezclar idiomas)1.8182.8483.560
Resúmenes y extracción de datos2.0632.0632.578
Traducción (es↔en)5921.6942.117
Seguir instrucciones al pie de la letra9181.6872.108
JSON estructurado (extracción. schemas)3901.4131.766
Orquestación (flujos de varios pasos)8021.3621.702
Multi-turno (debugging. requisitos)6601.0371.296
Capacidades de agente (delegación. skills)7209241.155
Verificar un dato contra su fuente194689861
Resistencia a prompt injection228541676
No inventar herramientas (abstenerse cuando no hay)183480600
Tool calling (llamada de funciones)320420525
Soporte al cliente (clasificar y responder)268413516
Encontrar el sitio oficial de una empresa321321401
Aguja en el pajar (contexto largo en español)177286357
Precisión literal (hex. JWT. configs)206256320

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 Kimi K2.7 Code

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?

Filtra por presupuesto, calidad mínima y tipo de tarea. En 30 segundos sabes si Kimi K2.7 Code es tu opción o hay algo mejor para lo que haces.

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