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La cuota de los modelos cerrados de IA cae del 70% al 21% en los últimos tres meses según datos de Vercel
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La cuota de los modelos cerrados de IA cae del 70% al 21% en los últimos tres meses según datos de Vercel

RS
Rodrigo Sánchez
lunes, 21 de septiembre de 2026 · 08:30 p. m. hs · 4 min
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Los modelos de IA cerrados caen al 21% ante el código abierto. La disrupción de costes exige revisar inversiones en software privado.

A pesar de que OpenAI y Anthropic preparan sus salidas a bolsa, ambas corporaciones enfrentan una pérdida masiva de cuota de mercado en volumen operativo. Las arquitecturas de pesos cerrados ceden terreno de forma acelerada, dejando de monopolizar el tráfico en las plataformas de producción informática.

A finales de junio, los programas privados concentraban casi el 70% del volumen de tokens en Vercel. Hacia el 18 de septiembre, dicha proporción se desplomó hasta el 21,6%, permitiendo que los sistemas de código abierto capturen el 78,4% restante en aplicaciones de generación sintética.

Guillermo Rauch, CEO de Vercel, destacó estas métricas en la red social X calificando la jornada como un récord sin precedentes. El gráfico divulgado constata que las alternativas cerradas pasaron de concentrar dos tercios del mercado a retener apenas una quinta parte del tráfico.

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Esa pasarela tecnológica canaliza el tráfico en vivo de miles de programadores y empresas, reflejando un uso comercial real en lugar de meras pruebas de laboratorio. Los modelos abiertos controlaban solo el 11% en abril, escalando al 62% en agosto antes de consolidar su dominio actual.

El cambio estructural responde a una sucesión de lanzamientos competitivos encabezados por empresas chinas. DeepSeek presentó en abril sus variantes V4-Pro y V4-Flash con tarifas agresivas, mientras que Moonshot AIposicionó su algoritmo Kimi K3 en el tercer lugar del índice de Artificial Analysis en julio.

Durante agosto, Alibaba (BABA) equiparó a Claude Opus 4.8 mediante el lanzamiento abierto de Qwen3.8 Max. Simultáneamente, Z.ai presentó su versión GLM-5.3, superando a rivales privativos en pruebas de ciberseguridad y ofreciendo licencias de uso libre que atrajeron a ingenieros de software globales.

Para los desarrolladores, la brecha de rendimiento técnico se redujo al mínimo mientras que la disparidad de precios continúa siendo descomunal. Las arquitecturas abiertas pueden ejecutarse por una fracción del coste comercial, motivando a las corporaciones a desviar sus flujos hacia opciones económicas.

Guillermo Rauch aclaró que el volumen de datos no equivale al gasto económico total. A pesar de la pérdida de cuota transaccional, Anthropic captura el 64% de la facturación en la pasarela, mientras que la suma de Moonshot AI, DeepSeek y Z.ai superó a OpenAI.

Dicho gasto monetario corresponde a la inferencia computacional distribuida entre servidores externos y no representa ingresos directos para los laboratorios creadores. La mayor parte de estos recursos fluye hacia proveedores de infraestructura en la nube, consolidando a los centros de datos como los verdaderos beneficiarios financieros del ciclo.

Sin embargo, la adopción corporativa de modelos de IA abiertos aún enfrenta barreras operativas significativas. Múltiples aplicaciones corporativas permanecen ancladas a contratos exclusivos con proveedores propietarios, aunque la tendencia obligará a los laboratorios cerrados a competir en precios si pretenden sostener sus próximas salidas a bolsa.

A través de X, el analista financiero fundador y CEO de BitFinanzas y True Alpha ProDaniel Muvdi argumentó que los laboratorios privados promueven pausas regulatorias porque pierden terreno frente al software abierto. Para Muvdi, los modelos acabarán convirtiéndose en un producto genérico, desplazando el negocio real hacia la capacidad de cómputo.

El mercado empieza a darme la razón.Los modelos open-weight ya concentran el 78.4% del volumen de tokens en Vercel AI Gateway, mientras los frontier labs insisten cada vez más en slowdown, guardrails y regulación.¿Casualidad? Mi lectura es que saben perfectamente que están… pic.twitter.com/wNCe6usrD6

La cuota de procesamiento de los modelos cerrados se desplomó del 70% al 21,6% en la plataforma Vercel, debido a que las alternativas de código abierto capturaron el 78,4% del tráfico de tokens en solo tres meses. Por consiguiente, este cambio operativo histórico confirma que los desarrolladores prefieren arquitecturas abiertas, desplazando de este modo el monopolio productivo de OpenAI y Anthropic.

Los sistemas abiertos desarrollados por firmas chinas como DeepSeek, Kimi K3 y Qwen equipararon el rendimiento técnico de los modelos privativos, por lo que cerraron la brecha de calidad en las pruebas de referencia. Asimismo, la enorme disparidad de costes motivó a las empresas a desviar sus flujos de trabajo hacia el software libre, ya que su ejecución en servidores resulta sustancialmente más económica.

El volumen transaccional de datos no equivale al gasto monetario total, puesto que Anthropic retiene todavía el 64% de la facturación en la pasarela de computación gracias a contratos corporativos de gran escala. En consecuencia, los analistas advierten que la acelerada comoditización del software obligará a recortar precios, dejando por lo tanto a los proveedores de infraestructura en la nube como los verdaderos beneficiarios financieros del ciclo.

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Leer la nota original en bitfinanzas
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