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GPT5.6吞了Codex

IP属地 中国·北京 虎嗅APP 时间:2026-07-11 06:07:44


出品|虎嗅科技组

作者|余杨

编辑|苗正卿

头图|视觉中国

7月10日消息,OpenAI 正式推出 GPT-5.6 系列模型,包括新旗舰模型 Sol,适合日常工作的均衡模型 Terra,以及最具成本效益的模型Luna。

在这次发布的主题中,OpenAI 重点强调了智能的尖端、动态的成长和自身的协作性。以及一个醒目的细节:它直接将性价比打在了公屏上。

“每个代币都能带来更多智能,每美元能带来更强的性能,并可根据您的最艰巨工作需求提供更多功能。”


模型试图丝滑进入你的工作

在过去的几个周,GPT-5.6 在世界的各个角落被不同程度地使用。使用者包括日本的农场主Hiroki 和纽约的一个三口之家。Ian 、Margaret以及他们的儿子Alice在起居室里使用GPT-5.6完成一系列的事情。此外还有波兰的数学领域,Batosz用GPT-5.6 解决无法解决的问题。


宣传片开始于日本北海道的一个农场,农场主 Hiroki 正在通过GPT-5.6管理温室。他说,“我不是一个工程师,但我已经在使用Codex来使工作更有效率了。”他使用GPT-5.6打开和关闭温室:“人们过去手动把温室侧面的塑料薄膜卷起来通风。”但现在,GPT-5.6 帮助规划多年的采购,妥善安排维修以及安装它们,而且它确实有效。

Hiroki 表示,GPT-5.6 处理prompt并且一直跟进到结果。“使用之前的模型,我不得不反复做提升,给出新说明,现在,使用单个prompt,它能读取整个对话线索,选择正确的工具,自主判断并完成任务直到结束。这是一个难以置信的变化。”

GPT-5.6同样在一些小事情上帮助人们。Jake 在“Three Wishes”团队工作,这是一个美国早餐麦片品牌,由 Ian 和 Margaret Wishingrad 于2019年共同创立,主打健康、无谷物、高蛋白的麦片产品,目标人群为注重营养与口感的消费者。其产品线包括多种口味,如“Fruity”、“Cocoa”等,强调“Sneaky Delicious, Sneaky Nutritious”,即在美味中隐藏营养。

过去,“Three Wishes”由 Ian 和Margaret自己从头到尾运营。Jake展示了如何对模型进行提示。

他使用GPT-5.6 完成一个布置开发销售仪表盘的任务。首先,他给出了一个销售仪表盘的组件,要求从六个不同的零售商那里抓取数据,拉取这些数据后,还要创建一个Codex 自动化程序,把它固定在聊天里,让它每小时同步并拉取一次这些信息,这样 Margaret 就能拥有一个实时更新的数据仪表盘。他们即将有一个新产品发布,因此需要把这次新发布的品牌素材以及新包装盒的图片拉取进来,确保仪表盘能反映出这些内容。

GPT-5.6 在五分钟内制定了计划。它拉取了相关的数据,包括品牌等等,以及可使用的润色版本,设计了演示环节和传播表格。



GPT-5.6也能帮助科研人员做一些新发现。在波兰的波兹南,Batosz在同一个数学难题上耗费了3年,但解决不了它,新Codex的到来帮助了他。“Codex能够提出新点子,也能帮助演算和证明,解决了三年来没有解决的问题。” GPT-5.6可以划分关键协作事项,匹配不同工作流,从而解决不同部分的问题。“新发现让他感到很兴奋”。


宣传片想要表达,GPT-5.6 使工作不仅仅停留在屏幕上,而是进入到现实的世界,从生活中的小事情到农场主的工作,再到最好的数学研究领域,大模型正在尝试进入每一件事。


GPT-5.6 的成绩单

GPT-5.6 Sol 在智能和效率方面均有大幅提升。尤其是在编码、知识工作、网络安全和科学等领域,消耗更少的token,完成更复杂的任务,性价比极高。它的特点在于,协调多个代理在并行工作流中运行,这种成熟的协作能力使它能够检查、改进并交付可直接使用的成果,从而超越了以往的同类前沿模型。

在对 55 个领域长期运行的专业工作流程进行评估后,GPT-5.6 Sol 创下 53.6 的新高,比 Claude Fable 5(自适应推理)高出 13.1 分。即使在中等推理水平下,它也比 Fable 5 高出 11.4 分,而成本约为其预估成本的四分之一。这种效率也体现在更小的模型上,而这些模型对于实现更丰富、更经济的智能至关重要:GPT-5.6 Terra 和 GPT-5.6 Luna 的性能优于 Fable 5,而成本约为其十六分之一。


在人工智能分析智能指数(AII)上(在新窗口中打开)GPT-5.6 Sol 的推理能力涵盖了智能的广泛衡量标准,包括自主工作、编码、科学推理和一般能力。其推理能力最高时,得分仅比 Fable 5 低 1 分,完成任务的时间减少了 61%,成本也只有预估成本的一半左右。


GPT-5.6 Sol 在人工智能分析编码代理指数 (ACI) 上取得了 80 分的全新最佳成绩,比 Fable 5 高出 2.8 分,同时输出标记数量不到 Fable 5 的一半,运行时间不到一半,成本也降低了约三分之一。

不仅如此,在整个GPT-5.6 系列模型中,Terra 的性能也略高于 Fable 5,而 Luna 的性能优于 Opus 4.8;它们的运行时间分别约为 Fable 5 的三分之一,输出标记数量约为其一半,成本约为其预估成本的四分之一。


此外,GPT-5.6 Sol 在 Terminal-Bench 2.1 和 DeepSWE 测试中也取得了新的最佳成绩,这两个测试旨在评估真实代码库中复杂的命令行工作流和长期工程。

同时,GPT-5.6 可以编写和运行轻量级程序,协调各种工具、处理中间结果、监控进度,并在工作进行过程中选择下一步操作。这使得工具密集型任务能够以更少的标记、更少的模型往返次数和更少的指导推进。宣传片中的北海道农场和“Three Wishes”麦片公司都用到了这个功能。

开发者不需要编写每个步骤的脚本或将每个工具响应都传递给模型,仅仅调用程序化工具就可以实现这一点。响应 API 可以过滤大量中间数据,只保留重要信息,并在此过程中调整其工作流程。

对于那些需要投入更多时间和计算资源才能解决的问题,GPT-5.6 可以超越这种高效的默认设置,并行协调四个智能体,以更高的令牌消耗换取更优的结果和更快的响应速度。以下是比较了 ultra 的默认四智能体配置与单智能体基准在 BrowseComp(浏览计算)、SEC-Bench Pro 和 Terminal-Bench 2.1 上的表现;




在所有三个评估中,添加并行智能体都会使得分-延迟曲线向上向左移动,从而在更短的时间内获得更优的结果。

这也就不难理解,GPT-5.6获得了包括来自CURSOR、qodo、Notion、Cognition等公司的开发者的一众好评。




要知识,还要漂亮

与此同时,GPT-5.6 在设计判断方面实现了质的飞跃。

它能够检查和优化渲染结果——而不仅仅是生成底层代码或内容——从而发现视觉和功能上的问题,并在最终交付作品前进行润色。其前端功能还可以将自然语言请求转换为 ChatGPT Work 中精美的交互式解释和可视化效果。


在知识型工作方面,它的优势体现在涵盖长期专业分析、浏览、工具使用和计算机使用的各项评估中。

GPT-5.6 Sol 在BrowseComp和OSWorld 2.0测试中分别取得了92.2% 和62.6%的优异成绩;在 OSWorld 测试中,它超越了 Opus 4.8,同时输出令牌数量减少了 85%。

这一系列的性价比优势也十分显著。Luna 的性能几乎达到了 GPT-5.5 的峰值水平,而成本却不到其一半;Terra 的性能则更胜一筹,且成本更低。



这带来的结果是,当使用模板和参考资料时,提高尤为显著。

GPT-5.6 可以推断出资料的设计系统——布局、字体、间距、颜色和重复出现的内容模式(包括嵌入在幻灯片母版中的规则)——并将这些规范一致地应用于新内容。

例如,当要求根据参考文件更新数字时,GPT-5.5 的输出缺少母版幻灯片中的关键组件,而 GPT-5.6 则能更忠实地遵循参考结构。



安全,但不绝对安全

OpenAI表示,GPT-5.6 是其迄今为止最强大的网络安全模型。

在ExploitBench2测试中(该测试衡量从找到易受攻击代码到执行任意代码的进展),GPT-5.6 的得分为 73.5%,而 GPT-5.5 在类似的输出令牌预算下得分为 47.9%。


在ExploitGym3测试中(该测试要求代理将真实世界的漏洞转化为可用的攻击代码),GPT-5.6 的峰值通过率几乎是 GPT-5.5 的两倍,在两小时的测试时间内从 15.1% 提升至 24.9%;在六小时的测试时间内,其通过率达到了 33.7%。


在SEC-Bench Pro测试中(该测试测试复杂软件的概念验证生成能力),GPT-5.6 的得分为 71.2%,而 GPT-5.5 的得分为 45.8%,并且延迟更低。


GPT-5.6 支持重要的防御任务,例如安全代码审查、补丁程序修补、威胁建模和蓝队演练。OpenAIDaybreak 的“网络安全可信访问”计划中符合资格的个人和组织可以通过更精准的安全保障措施,在授权环境中执行经过验证的工作,从而获得更多防御功能,包括漏洞分类和验证、恶意软件分析、检测工程和补丁验证。

在 OpenAI 内部,研究人员将其应用于整个开发流程:诊断故障、优化训练系统、运行实验和解读结果。

但“绝对的安全”是不存在的,OpenAI 同样声明了其局限。

GPT-5.6 模型在生物学和网络安全领域均比之前的模型更强大,但在这两个领域均未达到“关键”标准。在网络安全领域,GPT-5.6 更擅长发现和修复漏洞,但难以可靠地对强化目标发起自主的端到端攻击——这使得防御者有机会在漏洞被利用之前加强系统。在生物学领域,GPT-5.6 可以支持合法的研究,但并不具备创建、设计或合成高危新型威胁所需的端到端能力。


“一分钱一分货”

GPT-5.6 即日起在 ChatGPT、Codex 和 OpenAI API 上线,具体的使用上也附带了说明。这次推送将在全球范围内进行,并在未来 24 小时内逐步覆盖所有版本。

Chat: Plus、Pro、Business 和 Enterprise 用户可以通过中等和较高难度设置访问 GPT-5.6 Sol。Pro 和 Enterprise 用户还可以选择 GPT-5.6 Sol Pro,以获得复杂任务的最高质量结果。

ChatGPT Work 和 Codex:免费版和 Go 版用户可使用 GPT-5.6 Terra 版本。Plus、Pro、Business 和 Enterprise 版用户可以选择 GPT-5.6 Sol、Terra 和 Luna 版本,并为每个版本设置工作量级别。所有在 ChatGPT Work 和 Codex 中拥有 GPT-5.6 访问权限的用户均可使用此功能,并且可以在设置中启用。在 ChatGPT Work 中,此功能仅对 Pro 和 Enterprise 版用户可用。在 Codex 中,此功能仅对 Plus 及更高级别的套餐用户可用。

API:开发者可以通过 OpenAI API 访问 Sol、Terra 和 Luna。在响应 API 中,程序化工具调用功能允许 GPT-5.6 在内存中编写和运行程序,以协调工具并处理中间结果,从而实现零数据保留 (ZDR) 兼容。多智能体功能(目前以 Beta 版形式提供)允许 GPT-5.6 运行多个子智能体,并在单个请求中综合它们的运行结果。

GPT-5.6 的定价基于每百万代币,分为三种模型:Sol 为 5 美元输入/30 美元输出;Terra 为 2.50 美元输入/15 美元输出;Luna 为 1 美元输入/6 美元输出。

与此同时,OpenAI 更是拿专业、编程、科学与健康、计算机使用、网络安全性、自我提升、多模态、学术研究、工具使用等一系列维度的数据说明了自己的“一分钱一分货”。



OpenAI 更加“接地气”了

OpenAI年中节点的这场发布,从跑分宣传覆盖到了性能的落地应用。与技术进步相比,更为重要的可能是,GPT-5.6 比以往任何时候都更加务实,更“接地气”了。

首先是按需分配算力,告别了传统的“一刀切”,GPT-5.6 的产品越来越矩阵化。过去OpenAI 的策略是“做一个最强的模型,让所有人用它”, GPT-5.6则把模型变成了类似手机一样的产品线,让不同预算的用户都能找到合适的方案。

Sol旗舰版主打极致性能,Terra均衡版主打性价比,Luna轻量版主打极速和低成本。

而且旗舰版 Sol 的定价,输入5美元/百万token,输出30美元,这仅仅是其竞争对手 Anthropic 同级产品 Fable 5 的一半,但性能更优。

其次,GPT-5.6 也不再仅仅满足于“回答问题更聪明”,而是开始把“理解意图、调用工具、拆分任务”连接成完整的工作流,推出由 Codex 驱动的 ChatGPT Work,一键生成 PPT、表格并直接导出到 Microsoft Office,让 AI 真正落地打工人的日常办公场景。

这既是一种技术选择,也是一种商业策略。OpenAI 还通过和 Cerebras 合作定制芯片等一系列策略降本增效,改善公司的现金流。一些观点认为,这是OpenAI 在为自己2027年的IPO计划做准备。

也就是说,OpenAI正在努力从一个“昂贵的极客玩具”,变成普通人和企业“用得起、用得顺”的生产力基础设施,深入“everything”。

直播中,农场主Hiroki 表示身边的人都问他如何使用AI ,而他自己感觉,“那几乎像是在变魔术。” 从中可以嗅到的信号是,世界的一些角落,正在悄悄发生变化。

当蝴蝶扇动翅膀,在时间的催化下,可能会变成现实的魔术。

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