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刚刚,全球最强GPT-6 Astra来了!人类进入AGI时代
摘要
新智元报道 今天,人类正式进入AGI时代! 就在刚刚,OpenAI重磅官宣下一代旗舰模型GPT-6 Astra。 官方将其定义为,「 世界上最智能、对齐程度最高 」的模型。 它在计算机使用、浏览、软件工程、网络安全、科学和专业工作领域,全部刷新 SOTA 。 发布会上,总裁Greg Brockman更是毫不掩饰地宣布—— OpenAI已经实现了AGI!Welcome to the AGI era(...
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新智元报道
人类正式进入AGI时代
就在刚刚
2026-09-04
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新智元
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新智元报道 今天,人类正式进入AGI时代! 就在刚刚,OpenAI重磅官宣下一代旗舰模型GPT-6 Astra。 官方将其定义为,「 世界上最智能、对齐程度最高 」的模型。 它在计算机使用、浏览、软件工程、网络安全、科学和专业工作领域,全部刷新 SOTA 。 发布会上,总裁Greg Brockman更是毫不掩饰地宣布—— OpenAI已经实现了AGI!Welcome to the AGI era(欢迎来到AGI时代)! 他更是直言,「在我看来, 世界正式步入AGI时代,也就是 AI 的综合智力彻底碾压人类了」 。 全人类苦等已久的AGI时刻,终于在今天彻底降临! 从5到6,GPT-6 Astra不仅是版本号的一次跨越,更是OpenAI史上最具里程碑意义的跃迁。 直接划重点,GPT-6 Astra终极杀手锏全在这儿了—— 各项天花板级基准彻底被「打爆」 : FrontierMath Tier 4得分97.6%(逼近98%饱和线),ARC-AGI-3飙出惊人的99.9%,ExploitBench漏洞利用拿下100%满分; 「计算机使用」代际飞跃 : Astra可以完成你在电脑上能做的任何事,速度飞快; 训练史上最大算力 : GPT-6 Astra爆出动用了OpenAI迄今为止最大算力,超10万块GPU; AI 亲自训练AI : 这是OpenAI首款在「训练监督」中由先前AI模型发挥重要作用的模型; 价格 : 输入10美元每百万Token,输出50美元每百万Token。 来源: @rickawsb整理 一点小遗憾,GPT-6 Astra还得再等等。 GPT-6 Astra震撼登场 AGI时代来了 在各项基准测试中,OpenAI官博中多次重用了一个词—— 「饱和」 (saturate)。 这足以证明,GPT-6 Astra在多个领域的「绝对统治力」,榜单已测不出它的上限了。 总榜上,刚刚上线的Claude Fable 5.1,已经没有什么优势可言了。 GPT-6 Astra直接把Claude 5.1死死踩在了脚下,全方位、无死角。 先来看 ARC-AGI-3 ,Astra直接拿下 99.9% ,暴击Claude Opus 5(30.2%)。 这个测试考的是,Agent在陌生的互动式任务里边玩边学的能力,人类测试者平均只有48%。 OpenAI估算,在同样的responses API评测框架下,Sol只有30%左右,Astra直线刷爆。 数学上,Astra在 FrontierMath Tier 4 v2 达到97.6%(接近98%饱和分)。 这是当前最难的数学测试集,被公认为人类顶尖数学家的难题高地。 在测试生物、化学和物理领域的研究生级科学推理 GPQA Diamond ,Astra同样刷新历史新高。 即便在较低算力成本设置下,亦能跑出94.9%,远超 GPT-5.6 Sol(94.6%),且API预估成本下降约37%。 编程第一,Fable 5.1惨败 编程,依然是Astra的主战场。 OpenAI自称,GPT‑6 Astra是迄今为止最适合软件工程的模型。 Terminal-Bench 4.0上,Astra拿到57.7%,GPT-5.6 Sol为37.3%,Claude Fable 5.1为55.8%。 DeepSWE v1.1上,Astra达到74.1%;内部数据库迁移任务达到63.9%,相比Sol的42.7%提升明显。 比跑分更关键的升级,藏在Codex的上下文管理里。 过去,长任务一旦塞满上下文窗口,模型会把历史压缩成摘要。每压缩一次,都可能丢掉一些细节:某次修复为何失败、一个模块有什么特殊行为、用户最初设下了哪些限制。 这一次,Astra新增了跨上下文窗口的笔记与检索机制。 它会保存一路积累的关键信息,早期窗口也保持可搜索。即使某条测试结果没有被写进摘要,模型仍能从过去的消息和工具输出中把它找回来。 OpenAI开始给长时间运行的智能体补上一套外部记忆:重点内容主动记,完整历史需要时再搜。 对持续数小时、跨越大量文件的重构任务,这种能力可能比单次代码生成得分更重要。 全球最强「计算机使用」模型 但真正让Astra与上一代模型拉开距离的,是「计算机使用」的能力。 OpenAI把Astra称为,世界上最好的计算机使用模型。 奥特曼之前反复强调,下一代最让他兴奋的,就是这一功能。他直言:Astra计算机使用能力,已达人类水平。 如今,GPT-6 Astra已彻底进化为一个坐在电脑前、手握键鼠的「超级专家」。 OpenAI放了一段15秒的浓缩视频:Astra在KiCad里做PCB布局。 Astra打开KiCad,从电路原理图开始摆放元器件、规划走线,最终完成一块可制造的PCB。 电路板布局长期依赖工程师手工调整,一个位置、一根铜线出错,都可能把问题带进后续打样。 现在,这类工作第一次被放进了通用模型的任务范围。 它还填了一份美国1040报税表,给法律文件排了版,在Power BI里做报表,给一个网站跑了前端QA。 Agents' Last Exam ,测真实软件里的专业任务,从财务建模到工程制图。Astra得分59.3%,赶超Claude Opus 5(55.5%)和GPT-5.6 Sol(53.6%)。在最高分设置下,它使用的输出Token还比Opus 5少约65%。 OSWorld 2.0 ,模拟真人操作电脑。上一代GPT-5.6 Sol一个任务平均要75分钟,Astra仅40分钟,分数还从65.7%涨到72.6%。性能更高,单项任务耗时缩短约47%。 配合新版Codex harness,在Mind2Web上,网页任务比Sol快1.9倍。 画CAD、建网站,一次交付 在知识型工作上,GPT-6 Astra又是一次重大变革。 Astra接受过针对办公与专业环境的训练,可以执行多步骤工作流,并直接生成文档、表格和演示文稿。 在 AutomationBench 上,它从GPT-5.6 Sol的18.1%跃升至41.4%,也超过Claude Fable 5.1的31.4%。 在 BenchCAD 中,模型需要根据多个视角的渲染图,用代码重建3D物体。 Astra配合工具拿到95.9%的几何重合度,GPT-5.6 Sol为83.3%,Claude Fable 5.1为84.3%。按照OpenAI给出的测试配置,Astra的估算API成本比Sol低约43%,比Fable 5.1低约86%。 Astra对企业模板的理解也更强了。 给它几页公司的既有PPT,Astra可以延续版式、语气和叙事结构,把后面的整套演示文稿补出来。 文档和表格也一样:它会抓取真正相关的上下文,尽量删掉无关复述,让结果贴近企业原有的写作与视觉规范。 GPT‑6 Astra还为其构建的网站、游戏、应用程序和渲染图带来了更强的视觉判断力。 Astra先在Blender里搭出一栋房子,再把它送进Unreal Engine 5,变成可以自由行走的场景。 通过ChatGPT中的Sites功能,Astra可以直接根据提示词创建、托管和分享网站、网页应用及游戏。 这里还有一个很容易被忽略的变化:Astra更会判断什么时候该问人。 指令里只缺
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