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GLM-5.1 vs MiniMax M3

MiniMax M3 è uscito dal nostro catalogo. Le cifre qui sotto sono le ultime tariffe pubblicate; non è più richiamabile, mentre l'altro modello di questo confronto lo è.

vs

Quale scegliere e quando

Sulla carta minimax-m3 è il più ampio e il più economico dei due: un contesto da 1000000 token contro 200000, 524288 token di uscita massima contro 131072, input immagine e video oltre al testo, e prezzi circa 4.7x più bassi in ingresso e circa 3.7x più bassi in uscita ($0.3/$1.2 per milione contro $1.4/$4.4). Scegli minimax-m3 per documenti enormi, generazioni molto lunghe o qualsiasi richiesta che porti immagini o video; scegli glm-5.1 quando vuoi specificamente il modello testuale di Z.ai e la sua finestra da 200000 token basta. Entrambi coprono chat, codice, ragionamento, strumenti e contesto lungo, ed entrambi consentono di spegnere il pensiero.

Prezzi

GLM-5.1 MiniMax M3 Δ
Input / 1M token $1.4 $0.3 4.7×
Output / 1M token $4.4 $1.2 3.7×
Lettura cache / 1M token $0.26 $0.06 4.3×
Scrittura in cache - nessun addebito separato -

Tariffe lette dal catalogo live al momento della build; il listino aggiornato è sulla pagina di ciascun modello.

Dove si collocano: prezzo di input per 1M di token tra tutti i modelli di chat con questa unità di fatturazione (76, scala logaritmica)

GLM-5.1 · $1.4 MiniMax M3 · $0.3
$0.05 · Qwen3 VL Flash $30 · GPT-5.4 Pro

Funzionalità

GLM-5.1 MiniMax M3
Tool use sì sì
Controllo del ragionamento configurabile configurabile
Output strutturato sì -
Prompt caching implicito (automatico) implicito (automatico)
Durata della cache non pubblicato non pubblicato
Prefisso minimo in cache non pubblicato 512 token

Specifiche

GLM-5.1 MiniMax M3
Modalità di input testo testo immagine video
Modalità di output testo testo
Rilascio 2026-04-07 2026-06-01
Finestra di contesto 200K 1M
Output massimo 131K 524K
Parametro di ragionamento thinking.type
  • thinking.type
  • reasoning_split
Valori accettati
thinking.type
  • enabled
  • disabled
thinking.type
  • adaptive
  • disabled
reasoning_split
  • boolean
Valore di default enabled, and the model automatically determines whether to think adaptive: thinking on, with the model deciding when extra reasoning helps

Le specifiche sono riprese dalla documentazione di ciascun provider; se un provider non pubblica un dato, la riga viene omessa e non dedotta. Fonti complete: GLM-5.1 · MiniMax M3

Passa dall'uno all'altro cambiando una sola riga

In ogni scheda qui sotto ci sono entrambi gli id: le due righe evidenziate sono l'unica modifica. Stesso endpoint, stessa chiave, stessa struttura della richiesta.

from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url="https://synthorai.io/v1",
    api_key="sk-syn-...",
)

resp = client.chat.completions.create(
    model="glm-5.1",
    # model="minimax-m3",  # decommenta questa riga, commenta quella sopra
    messages=[{"role": "user", "content": "Summarize this diff"}],
    reasoning_effort="medium",
)
print(resp.choices[0].message.content)

Ottieni la tua chiave API →

FAQ

Qual è il più economico, GLM-5.1 o MiniMax M3?

MiniMax M3 costa meno alla voce Input / 1M token ($0.3 contro $1.4, 4.7× di differenza). Altre voci potrebbero dire il contrario: la tabella qui sopra riporta il listino completo, e il costo reale dipende dal tuo mix di utilizzo.

Posso fare un A/B test di GLM-5.1 contro MiniMax M3 senza due integrazioni?

Sì. Si chiamano entrambi dallo stesso endpoint compatibile con OpenAI, con una sola chiave API. Per passare dall'uno all'altro basta cambiare la stringa del modello in una riga, quindi puoi mandare una parte del traffico a ciascuno e confrontare direttamente i costi.

GLM-5.1 e MiniMax M3 supportano il prompt caching?

Sì: entrambi fanno pagare le letture dalla cache meno della tariffa di input, quindi i carichi di lavoro con un prefisso già in cache costano meno di quanto facciano pensare le tariffe di listino. Le voci esatte per la lettura dalla cache sono nella tabella dei prezzi qui sopra.

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