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刚刚,全球最强GPT-6 Astra来了!人类进入AGI时代

2026-09-06 · dbalftpump.com

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

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。

一点小遗憾,GPT-6 Astra还得再等等。

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%。

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。

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。

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。

指令里只缺少常规细节,它会结合上下文补齐;某个选择足以改变结果,它会提出一个聚焦的问题。

在Codex中,它可以异步询问,同时继续完成不依赖答案的部分。用户暂时没回复,它会在低风险环节采用合理假设;碰到关键决策,则停下来等人确认。

Astra在科研上的进展,同样凶猛。

Astra之前就已经帮人类解决了十个‘菲尔兹奖级别’的数学难题,这次OpenAI又顺手放出两个关于‘素数间隙’的新结果。

十多年来,已知结论是存在无穷多对素数,间距不超过246。数学家Julia Stadlmann近期把它改进到240,Astra又进一步推到186。

Astra改进了一个80多年没有变化的界中项。

科研的另一个变化,是推理能力开始与‘计算机使用’合流。

Astra直接进入专业科学软件,检查测序质量、可视化遗传变异、跟踪细胞运动。它既给出判断,也完成数据探索所需的具体操作。

OpenAI 首个‘Critical’级模型

GPT-6 Astra这次没有直接放出来,与它强大的‘网络安全’能力,有非常紧密的联系。

按照OpenAI的Preparedness Framework,Astra已经达到网络安全的‘Critical’阈值。

这是OpenAI史上第一个,被正式判定达到Critical网络安全能力的模型。

Critical意味着,模型能在基本无人协助的情况下,自己找出加固过的系统里的未知漏洞,并写出能用的利用代码。

内部测试中,OpenAI甚至发现了两个此前未知的day0漏洞,因此最强的网络安全能力暂时不会完全开放。

目前Astra先向Daybreak Access少量机构开放,ChatGPT Plus、Pro、Business、Enterprise和API用户将在未来几天可用。

最值得看的,是GPT-6 Astra训练背后的豪华配置。

GPT-6 Astra这头巨兽,已经强到没有任何对手。

正是因为,OpenAI为Astra动用了迄今规模最大的训练任务,在得州‘星际之门’超算使用超10万块GPU。

而且,这一次的训练方式,也是有所不同。

OpenAI训练副总Aidan Clark透露——

这是OpenAI首款由此前模型,在训练监督(Training Supervision)中发挥重要作用的前沿模型。

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