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Kimi K2.7 Code vs GLM 5.2: Especificações, Preços e Qual Escolher (2026)

Kimi K2.7 Code vs GLM 5.2 — qual modelo aberto é o melhor assistente para programação. Abaixo está a comparação completa lado a lado: especificações, preços da API, janela de contexto, requisitos de hardware local e uma recomendação clara, baseada em dados, sobre qual escolher.

EspecificaçõesKimi K2.7 CodeGLM 5.2
DesenvolvedorMoonshot AIZhipu AI
TipoLLM (codificação, MoE)LLM (codificação/agentes, MoE)
Parâmetros1T no total / 32B ativos (MoE)744B no total / ~40B ativos (MoE)
Janela de contexto256K1 milhão
ModalidadeTexto → TextoTexto → Texto
LicençaMIT modificada (aberta)MIT (aberta)
Pesos abertos✅ Yes✅ Yes
Preço de entrada (US$/1 milhão)$0.6$1.4
Preço de saída (US$/1 milhão)$2.5$4.4
VRAM (4 bits)~500 GB~370 GB
GPU mínima (local)Servidor multi-GPUServidor multi-GPU (ex.: 5× H100 80 GB)
Lançado2026-062026-06

Principais diferenças

  • Custo: Kimi K2.7 Code é 100% mais barato do que GLM 5.2 com base em uma média ponderada por token.
  • Contexto: O GLM 5.2 supera o concorrente na janela de contexto (1 milhão vs. 256 mil tokens) — ideal para documentos extensos, grandes bases de código e entradas grandes em sistemas RAG.
  • Abertura: ambos possuem pesos abertos, portanto podem ser auto-hospedados ou ajustados. Compare suas necessidades de VRAM acima para saber qual GPU pode executá-los.
  • Execute o Kimi K2.7 Code localmente: ~~500 GB em 4 bits (servidor multi-GPU mínimo).
  • Execute o GLM 5.2 localmente: ~~370 GB em 4 bits (servidor multi-GPU mínimo, por exemplo, 5× H100 de 80 GB).

Qual você deve escolher?

Escolha o Kimi K2.7 Code se você deseja um custo menor por token para cargas de trabalho de alto volume.

Escolha o GLM 5.2 se você precisa de uma janela de contexto maior.

→ Estime custos reais no Calculadora de custos da API · verifique o hardware local no Calculadora de VRAM · navegue por todos os 30+ modelos.

Todas as especificações e preços são obtidas em tempo real do nosso Banco de dados de modelos de IA e mantidos atualizados. Compare qualquer um desses modelos com outros ou estime seus próprios gastos mensais com as calculadoras gratuitas acima.

Escrito por Mustafa Ihsan

Mustafa Ihsan é fundador e editor do Convly.ai. Ele criou e mantém o banco de dados em tempo real de modelos de IA do site, seu índice de relação custo-desempenho, bem como suas calculadoras gratuitas para requisitos de VRAM, custos de API e economia de autohospedagem. Escreve sobre precificação de modelos, resultados de benchmarks e hardware necessário para executar modelos de IA localmente, preferindo sempre dados mensuráveis às alegações dos fabricantes.

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