Tencent Hy3: para qué sirve de verdad (benchmark en español)
Su fuerte es Coding (#20 de 97 entre los que rinden el examen completo), y donde menos rinde es Agentes (8.05 contra 9.45). Está en el tercio más barato del ranking: $0.832 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 2026-08-23 · datos abiertos
Qué hace bien y qué no
Su media entre las 34 tareas medidas es 7.58. Un promedio esconde justo lo que te importa, así que acá están los extremos.
Donde rinde por encima de sí mismo
- Precisión literal (hex, JWT, configs) — 9.04 (+1.46 contra su media).
- Encontrar el sitio oficial de una empresa — 8.90 (+1.32 contra su media).
- Extraer los datos verificables de un texto — 8.79 (+1.21 contra su media).
- JSON estructurado (extracción, schemas) — 8.78 (+1.20 contra su media).
Donde se cae
- Resistencia a prompt injection — 2.59 (-4.99 contra su media).
- Tool calling (llamada de funciones) — 5.28 (-2.30 contra su media).
- Integridad de idioma (no mezclar idiomas) — 5.71 (-1.87 contra su media).
- Noticias + SEO (artículos completos) — 5.98 (-1.60 contra su media).
Si Tencent Hy3 no te cierra
| Modelo | Calidad | $/1k | Latencia | Por qué |
|---|---|---|---|---|
| Qwen 3.7 Flash | 8.49 | $0.204 | 28.5 s | misma nota o mejor, menos plata por llamada |
| GPT-5.6 Luna | 8.52 | $0.930 | 10.6 s | hasta 30% más caro, pero rinde más |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 8.23 | $3.84 | 4.6 s | al menos 40% menos de espera, sin caer de nota |
La ficha: Tencent Hy3 en números
| Calidad medida | |
|---|---|
| Runs que puntúan | 143 |
| Tool calling | 7.07 |
| Resistencia a prompt injection | 1.00 |
| Precio | |
| Precio por millón · entrada | $0.132 |
| Precio por millón · salida | $0.528 |
| Rendimiento y límites | |
| Latencia total media | 62.1 s |
| Ventana de contexto | 262.144 |
| Contexto útil medido | 128.000 |
Contra los mejores del ranking, en plata
| Modelo | Calidad | $/1.000 llamadas |
|---|---|---|
| Tencent Hy3 | 8.49 | $0.832 |
| GPT-5.6 Luna | 8.52 | $0.930 |
| Claude Opus 4.8 | 8.48 | $39.00 |
- GPT-5.6 Luna (el techo medido) rinde 0% más a un precio parecido ($0.930 contra $0.832).
- Claude Opus 4.8 (el caro que todos conocen) cuesta 47 veces más y no rinde más: 8.48 contra 8.49.
Cuánto max_tokens darle, por tarea
| Tarea | Mediana | Peor caso medido | max_tokens sugerido |
|---|---|---|---|
| Tareas largas (sostener el hilo 8-12 turnos) | 10.604 | 22.855 | 28.568 |
| Generación de código (Python. SQL. debug) | 4.634 | 8.192 | 10.240 |
| Razonamiento profundo (matemática. Fermi) | 5.708 | 8.192 | 10.240 |
| Integridad de idioma (no mezclar idiomas) | 8.192 | 8.192 | 10.240 |
| Noticias + SEO (artículos completos) | 8.192 | 8.192 | 10.240 |
| OCR / extracción desde imágenes | 8.192 | 8.192 | 10.240 |
| Razonamiento general (lógica. decisiones) | 7.314 | 8.192 | 10.240 |
| Ventas en frío (cold email. campañas) | 5.710 | 8.192 | 10.240 |
| Presentaciones (slides. reportes) | 7.444 | 7.444 | 9.305 |
| Contenido con datos verificables (no inventar) | 5.365 | 7.073 | 8.841 |
| Aguja en el pajar (contexto largo en español) | 462 | 7.023 | 8.778 |
| Decisiones de negocio (prioridades. plan) | 3.067 | 6.903 | 8.628 |
| Estrategia (pricing. planificación) | 6.314 | 6.403 | 8.003 |
| Contenido startup (newsletter. actualidad) | 5.311 | 6.142 | 7.677 |
| Gestión de tareas (action items. planes) | 3.903 | 5.969 | 7.461 |
| Extraer los datos verificables de un texto | 2.593 | 5.594 | 6.992 |
| Auditar números (detectar el error plantado) | 3.879 | 5.357 | 6.696 |
| Traducción (es↔en) | 1.480 | 5.154 | 6.442 |
| Creatividad (hooks. analogías. narrativa) | 2.985 | 4.787 | 5.983 |
| Anti-alucinación (citas. contexto) | 1.964 | 3.508 | 4.385 |
| Contenido genérico (blog. email. social) | 2.538 | 3.481 | 4.351 |
| Multi-turno (debugging. requisitos) | 2.207 | 3.343 | 4.178 |
| Capacidades de agente (delegación. skills) | 2.156 | 3.081 | 3.851 |
| Resúmenes y extracción de datos | 3.036 | 3.036 | 3.795 |
| JSON estructurado (extracción. schemas) | 1.595 | 2.718 | 3.397 |
| Orquestación (flujos de varios pasos) | 889 | 1.858 | 2.322 |
| Seguir instrucciones al pie de la letra | 1.671 | 1.785 | 2.231 |
| Verificar un dato contra su fuente | 436 | 1.781 | 2.226 |
| No inventar herramientas (abstenerse cuando no hay) | 455 | 1.203 | 1.503 |
| Precisión literal (hex. JWT. configs) | 196 | 908 | 1.135 |
| Resistencia a prompt injection | 382 | 833 | 1.041 |
| Encontrar el sitio oficial de una empresa | 533 | 720 | 900 |
| Tool calling (llamada de funciones) | 370 | 625 | 781 |
| Soporte al cliente (clasificar y responder) | 569 | 623 | 778 |
Los números oficiales de Tencent Hy3
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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