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即便奥特曼瘫坐在椅子前的故事已经听过很多次,但每当 ChatGPT 发布新模型时,我们还是会下意识抱有一丝期待。
没有让我们等待太久,就在刚刚,GPT-5.6 系列正式登场,一口气发布三个型号:旗舰 Sol、均衡款 Terra,还有主打性价比的 Luna,名字分别取自拉丁语里的太阳、地球/大地和月亮。
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价格上,Sol 每百万 token 输入 5 美元、输出 30 美元;Terra 直接减半,2.5 美元和 15 美元;Luna 最便宜,只要 1 美元和 6 美元。
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API 价格https://developers.openai.com/api/docs/pricing
相比于 Fable 5 的一波三折,今天起,三款模型将全量上线,24 小时内陆续覆盖 ChatGPT、Codex 和 API。
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上压力之后,Anthropic 都变懂事了,主动重置 Claude 额度
这还不是最大的更新,Codex 独立 App 今天也下线了,但它没有消失。Codex 能力整个并入 ChatGPT,造就了一个新的 AI 超级应用 。GPT-5.6,就是驱动这个新入口的核心引擎。
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GPT-5.6 的发布会,Claude 成了隐藏主角
打开 GPT-5.6 的官方博客,你会发现一件事:Claude 被 cue 的次数,多到像是给对家打广告。对比之下,谁菜谁尴尬。
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火药味最浓的是 Agents' Last Exam,一个横跨 55 个行业的长程智能体工作流评测。GPT-5.6 Sol 拿下 53.6 分创下新高,比 Claude Fable 5(自适应推理)高出 13.1 分。
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OpenAI 还嫌不够,补充说:就算只开中档推理,也比 Fable 5 高 11.4 分,成本只有对方四分之一左右。更小的 Terra 和 Luna 也超过 Fable 5,成本约为十六分之一。
在覆盖面更广的 Artificial Analysis 智能指数上,Sol 开满推理档,与 Fable 5 只差 1 分,但完成任务的耗时少 61%,成本约为一半。
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看出来了吧,这次发布的核心叙事就一个词:性价比。同样的钱干更多活,或者同样的活花更少的钱。
奥特曼本人也第一时间在 X 上帮腔,说 OpenAI 听到了企业客户对 AI 成本的担忧,而 5.6 Sol 在「每个任务花多少钱」这件事上前进了一大步,Terra 和 Luna 同样如此。
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为了把省钱的故事讲圆,计费规则也做了配合:提示词缓存的写入按常规输入价的 1.25 倍收费,读取只收一折;开发者还可以手动设置缓存断点,缓存至少保留 30 分钟,账单变得更可预测了。
当然,嘴上说得很好听,但实际操作可能又是另一回事。
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编程是主战场。Sol 在 Artificial Analysis 编程智能体指数上拿到 80 分,创下新纪录,比 Fable 5 高 2.8 分,输出 token 不到一半,耗时不到一半,成本便宜约三分之一。Terminal-Bench 2.1 和 DeepSWE 上也刷新了最好成绩。
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Terra 和 Luna 同样能打:Terra 在该指数上略高于 Fable 5,Luna 超过 Opus 4.8,两者耗时都只有对手三分之一左右,成本约为四分之一。
已经上手的客户开始交口称赞。Lovable 联合创始人则表示,新模型让用户构建应用的步骤少了约 25%,工具调用少 35% 到 48%,卡死的任务减少 15%。
网友这边已经玩疯了。开发者 Matt Shumer 晒出 Sol 一次性搓出来的体素版曼哈顿,精度惊人,而且这活是模型完全自主跑了将近一周干完的。
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一口气打造《我的世界》,也不在话下。
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https://x.com/preferredev\_/status/2075282363458982299
除了写代码,这次 OpenAI 反复强调的还有两个:设计品味和电脑操作。
官方说 GPT-5.6 在设计判断力上是「跨越式进步」,只给个大方向,它就能做出有审美、好上手的界面。
更关键的是,它会用增强后的电脑操作能力去检查自己渲染出来的成果,发现视觉和功能问题,收尾之后再交活。以前的模型是写完代码就完事,现在是写完还自己验收。
知识办公场景的提升同样显而易见。
BrowseComp 网页浏览评测上,Sol 拿下 92.2% 的新纪录;OSWorld 2.0 电脑操作评测 62.6%,超过 Opus 4.8 的同时输出 token 少了 85%。
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做 PPT 这种打工人刚需,官方给了个对比案例:让模型照着参考文件更新数据,GPT-5.5 的输出丢失了母版里的关键元素,GPT-5.6 能推断出整套设计系统,然后原样套用到新内容上。
文档和表格也是同理,公式和财务模型的精度更高了。
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不过吃瓜要吃全套。翻到博客最底下的评测大表格,有几处数字挺微妙:
SWE-Bench Pro 上,Sol 是 64.6%,Claude Fable 5 是 80%,Anthropic 家更高档的 Mythos 5 是 80.3%。这项上 Claude 依然压着打。
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FrontierMath 最难的 Tier 4 数学题,Sol 65.9%,居然还不如自家上代 GPT-5.5 的 72.5%,而 Fable 5 是 87.8%。
GDPval-AA 专业工作评测上,Sol 的 1747.8 Elo 也还是略低于 Fable 5 的 1759.6。
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生物评测 GeneBench Pro 那里还有个小心机:OpenAI 在图注里专门写了一句,Claude Fable 5 没被列进来,因为它「不回答高阶生物问题,拒答了这项评测里的大多数题目」。短短一条脚注,把阴阳怪气写得明明白白。
值得一提的是,GPT-5.6 这次带来一个新玩法:ultra 模式。
简单讲就是人多力量大。
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ultra 默认派出四个智能体并行开工,最多可以堆到十六个,用更多 token 换更强结果和更快出活。在 BrowseComp、SEC-Bench Pro、Terminal-Bench 2.1 三项评测里,加智能体都能抬升「分数-耗时」曲线。
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发布会上研究员的说法是:这些智能体能像一支有经验的团队那样拆分工作。
除了 ultra,还有一档 max,给模型比 xhigh 更充裕的思考时间去推理、验算、换思路。API 侧则上了 Programmatic Tool Calling:模型可以自己写小程序来调度工具、过滤中间数据,省掉大量来回传输的 token。
简言之,以前是开发者手把手教模型每一步怎么走,现在模型自己会写「调度脚本」了。
ChatGPT+Codex=ChatGPT Work
模型之外,产品侧一口气三连发:ChatGPT Work、全新桌面 App、还有能直接分享的 Sites。
ChatGPT Work 是个啥?
官方定义是能跨应用和文件采取行动、项目执行持续好几个小时、能把目标变成成品的智能体。底层也应用到了 Codex 技术。
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有意思的数据来了:Codex 每周有超过 500 万人在用,其中 100 多万人拿它干的活跟写代码没关系。OpenAI 一看,得,干脆做成通用产品。
ChatGPT Work 能做的事情,大致分三类。第一类是把分散在各系统中的资料整合成成品,借助 GPT-5.6 对模板和设计系统的理解,将分析、整理和生成工作一步完成。
第二类是连接企业工具,通过统一插件目录让 ChatGPT Work 能直接调用各类应用获取上下文,从而真正进入企业工作流。第三类是通过 Scheduled Tasks 自动执行重复任务,让 AI 持续处理监控、汇总和更新等工作,成为企业中的「半自动员工」。
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Sites 则是公测版,一句话把分析结果变成可分享的交互网站或 Web 应用,做仪表盘、项目追踪、产品原型都行。
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发布会现场, OpenAI 财务团队人员演示了一个月底对账的案例:
以前要在多个系统之间来回核对 Excel 预测模型,忙活好几天。现在一条指令,ChatGPT Work 跑完差异分析、更新 Excel 模型、顺手做好 PPT,还能生成一个可分享的交互网站,最后让它把链接发到 Slack 上。
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哦对了,这次调整里还夹着一个不小的动作:Codex 独立 App 从今天起并入新版 ChatGPT 桌面 App,Chat、Work、Codex 三个模式装进同一个 App。
Codex 仍然保留编码能力,还新增了 diff 内联编辑、侧边栏 PR review、更快的 Computer Use,以及一个项目里支持多个代码仓库。
开发者如果不想被通用入口打扰,也可以把 Codex 设成桌面 App 的默认视图,甚至继续用 Codex 图标。原来的 ChatGPT 桌面 App 会改名叫 ChatGPT Classic。
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而独立的 Atlas 浏览器要被砍掉了,功能转进 Chrome 侧边栏插件。 (Atlas:我才出生多久啊。)
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OpenAI 内部据说已经全员上车,接近 100% 的团队在用 ChatGPT Work 和 Codex,包括财务和销售。销售团队拿它 24 小时内把客户需求变成定制化概念验证,以前这流程要几周。
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AI 训练 AI,OpenAI 自己先被改造了
这次发布会最重要的信息,其实藏在研究员一句轻描淡写里:全家桶里最便宜的 Luna,后训练环节是旗舰 Sol 自己独立完成的。
研究员现场展示了那条 prompt:找到训练配置、找到空闲 GPU、启动脚本、确认跑通。就这么短短几句话,扔给 Codex,剩下的 Sol 自己搞定。
用 OpenAI 研究员的原话说:这活以前得一队资深研究员来干,现在感觉「自动化研究员已经很近了」。
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啧啧,AI 训练 AI 的时代真到来了。
而且不只这一处,OpenAI 给出了一组内部数据,挺震撼的。过去六个月,内部用于代码推理的研究算力份额涨了 100 倍,智能体 token 用量涨了约 22 倍。GPT-5.6 内测期间,研究员人均每日输出 token 量超过 GPT-5.5 时期最高水平的两倍。
为了量化这事,OpenAI 还专门搞了一套 RSI 指数(递归自我改进),涵盖调试研究系统、优化训练内核、跑机器学习实验、改进另一个模型等真实任务。GPT-5.6 Sol 比 GPT-5.5 高出 16.2 分。
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网络安全这块进步同样猛:ExploitBench 从上代的 47.9% 干到 73.5%,把真实漏洞变成可用攻击的 ExploitGym 也接近翻倍。
能力太强,OpenAI 这次配套上了「可信访问」机制,个人要实名验证、开高级账户安全才能碰最强的网络安全能力,高风险地区直接限制。
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安全测试也是史上最苛刻的一轮:约 70 万 A100 等效 GPU 小时的自动化红队测试,新版安全系统拦截的潜在有害行为比之前多出约 10 倍。
当然误伤也难免,所以 ChatGPT 和 Codex 里加了个按钮,被拦了可以一键换低配模型重试。至于模型和产品的适用人群,我们也简单捋了一下,欢迎对号入座:
免费用户:在 ChatGPT Work 和 Codex 里可以用 Terra,新版桌面 App 也能直接下载,Chat、Work、Codex 三个入口都有
Plus / Business 用户:聊天里用上 Sol,在 Work 和 Codex 里三个模型随意切换,ChatGPT Work 几天内推送到位,Codex 里还能开 ultra
Pro / 企业版用户:待遇最全,多一个 Sol Pro 选项留给最难的任务,ChatGPT Work 当天可用,Work 里的 ultra 也直接解锁
开发者:API 开放全部三个模型,多智能体功能以 beta 形式提供
至于 max 模式,不挑档位,所有能用上 GPT-5.6 的 Work 和 Codex 用户,去设置里打开开关就行。
One More Thing
还记得 GPT-5.5 上线时那个著名的补丁吗?
当时 OpenAI 不得不在开发者消息里专门叮嘱模型:别老聊哥布林和小精灵。起因是训练阶段出了 reward hacking,模型钻了奖励机制的空子,学会了没事就往回答里塞哥布林,而且怎么劝都戒不掉。
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如今,这桩悬案终于迎来官方大结局。OpenAI 研究员宣布问题已在 GPT-5.6 中修复,今后模型只会在「可爱或合适的场合」,聊适量的哥布林。
注意措辞,是「适量」。也就是说,哥布林并没有被赶尽杀绝,只是从戒不掉的执念,降级成了偶尔拿出来把玩的小爱好。
恭喜 GPT 戒断依赖成功,也恭喜哥布林保住了 AI 编制(doge)。
附上博客地址:
https://openai.com/index/gpt-5-6/
https://openai.com/index/chatgpt-for-your-most-ambitious-work/
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