
Google anunció el lanzamiento de Gemini 3 Deep Think, una versión mejorada de su modelo de inteligencia artificial especializada en razonamiento y resolución de problemas científicos. La actualización posiciona a Deep Think como una herramienta clave para investigadores, ingenieros y empresas que buscan soluciones avanzadas en matemáticas, física, química y programación.
A diferencia de las versiones estándar de inteligencia artificial, Gemini 3 Deep Think integra una técnica de razonamiento especial que le permite “pensar” antes de ejecutar respuestas. Cuando se le plantea una consulta, el modelo evalúa múltiples rutas lógicas y descarta aquellas inconsistentes antes de entregar una solución final.
Este mecanismo de autocorrección, según Google, marca una diferencia fundamental con respecto a otros modelos, ya que incrementa la precisión y la fiabilidad en tareas complejas.

El desarrollo de Deep Think se realizó en colaboración con científicos e investigadores de diversas áreas, con el objetivo de crear una IA capaz de abordar problemas de alto nivel. Destaca en matemáticas, programación avanzada y la resolución de desafíos de química y física de competencia olímpica, además de manejar conceptos de física teórica y razonamiento visual.
Rendimiento superior en pruebas y aplicaciones prácticas
En las primeras pruebas de referencia, Gemini 3 Deep Think superó a modelos rivales como GPT-5.2 y Claude Sonnet 4.5 en tareas de razonamiento y conocimiento científico. El modelo demostró una mayor precisión al interpretar diagramas de flujo complejos y al mantener la coherencia en contextos extensos, incluso al analizar documentos de cientos de páginas.
Durante la exigente evaluación Humanity’s Last Exam, que reúne algunos de los problemas más difíciles de matemáticas, ciencias e ingeniería, Deep Think obtuvo un desempeño superior, superando por ocho puntos a Claude Opus 4.6 y por un margen mayor a GPT-5.2. Además, alcanzó un puntaje de 3455 en el benchmark de Codeforces, lo que evidencia su capacidad para resolver tareas complejas de programación del mundo real.

Aplicaciones científicas y casos reales de uso
El enfoque científico de Gemini 3 Deep Think ya ha sido puesto a prueba en entornos reales. Lisa Carbone, matemática de la Universidad de Rutgers, utilizó el modelo para analizar un artículo matemático complejo. Deep Think identificó un error lógico que pasó desapercibido en la revisión por pares, demostrando su utilidad como herramienta de apoyo en la validación y mejora de investigaciones científicas.
En otro caso, el Laboratorio Wang de la Universidad de Duke empleó Deep Think para optimizar procesos en la fabricación de semiconductores. La inteligencia artificial diseñó una receta para cultivar películas micrométricas, materiales esenciales para los dispositivos electrónicos del futuro.
Disponibilidad y acceso para la comunidad científica
Gemini 3 Deep Think ya se encuentra disponible para usuarios del nivel AI Ultra a través de la app de Gemini. Además, Google lanzó un programa de acceso anticipado mediante la API de Gemini, dirigido a científicos, ingenieros y empresas interesadas en aprovechar las capacidades avanzadas del modelo para sus proyectos de investigación y desarrollo.

Con la puesta en marcha de Gemini 3 Deep Think, Google busca consolidar su liderazgo en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial orientados a la ciencia, la ingeniería y la resolución de problemas complejos. La combinación de razonamiento avanzado, precisión y capacidad para interpretar información visual y textual sitúa a Deep Think como una herramienta fundamental para el progreso en distintas disciplinas y la innovación tecnológica.
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