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来源:天风计算机
GPT-5是由多个模型和实时路由机制组成的同一系统
GPT-5 是一个整合多模型的统一系统,包含快速响应的基础模型(gpt-5-main、gpt-5-main-mini)、深度推理模型(gpt-5-thinking、gpt-5-thinking-mini),以及实时路由机制。路由模块根据对话类型、复杂度、工具需求等动态选择模型,并通过用户交互数据持续优化。模型主要依靠Azure AI训练完成
GPT-5性能提升的同时在减少幻觉/提升指令遵循上取得突破
(1)GPT-5在性能上普遍优于GPT4和o3/o4系列,目前榜单上各项能力都排名第一
FrontierMath测试上,GPT-5(Python)的准确率为26.3%(对比o4-mini的19.3%)
在Humanity‘s Last Exam上GPT5(no tools)的准确率24.8%(对比o3 no tools的14.7%)
在coding测试的SWE-bench Verified上,GPT-5思考模型准确率75% VS 的69%
多模态上,在MMMU和VideoMMMU等测试上有所提升
(2)在幻觉和诚实上,GPT-5取得较大突破#幻觉率是应用尤其是B端应用的巨大痛点
在ChatGPT启用网络搜索完成某任务后,GPT-5的响应包含事实错误的可能性比GPT-4 o低约45%,在思考模式,GPT-5的响应包含事实错误的可能性比OpenAI o3低约80%;整体幻觉率从5%等级降低到不足1%;GPT-5这一代思考模型比慢思考模型幻觉率大幅下降(之前都是慢思考模型幻觉率更高);此外在诚实度上提升较多欺诈减少,欺诈率从o3的4.8%降低到2.1%
(3)推理性价比提升,思考效率提升
GPT-5(thinking)思考效率表现优于OpenAI o3,在包括视觉推理,代理编码等任务重输出tokens减少了50-80%。同时单位推理成本较O3略降,主模型 $1.25 / M 输入,$10 / M 输出(o3 $2/M输入、$8/M输出);mini / nano 依次 0.25 / 0.05 美元起,核心是为了解决多Agent/长COT范式下,性能和Token消耗量提升不匹配的问题
打造代码/创意写作和健康领域的优势场景
(1)Coding上,复杂前端生成和大型数据仓库调用上变强
(2)创意写作上可将粗略想法转化为有文学深度的内容,擅长处理结构模糊的文体
(3)健康领域能主动识别潜在健康风险、追问关键信息,适配用户的知识水平、地域和场景
(4)复杂指令和Agent场景,精准遵循多步骤指令,协调多种工具(如网页搜索、代码执行),适应上下文变化
GPT-5在性能/成本上全面提高,同时幻觉率看到快速下降,看好AI应用的产业机会
天风计算机 缪欣君/刘鉴/刘琳琳
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