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张小明 2025/12/31 9:27:03
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Include engineering, marketing, legal, and sales departments.5.1 错误地计算了种子轮、A 轮和 B 轮的清算优先权并且将这些行的大部分留空导致最终的股权分配计算结果不正确。它还在表头行中错误地插入了公式。5.2 则完整且准确地完成了所有计算并以可审计的方式呈现结果。要在 ChatGPT 中使用新的电子表格和演示文稿生成功能您需要使用 Plus、Pro、Business 或 Enterprise 方案并选择 GPT-5.2 Thinking 或 GPT-5.2 Pro。复杂内容的生成可能需要数分钟时间。新的编码高峰GPT-5.2 Thinking 在 SWE-Bench Pro 上取得 55.6% 的最新 SOTA 成绩。SWE-Bench Pro 是一个严格评估真实世界软件工程能力的基准。与只测试 Python 的 SWE-bench Verified 不同SWE-Bench Pro 涵盖四种编程语言并设计得更具抗污染性、挑战性、多样性和工业相关性。在 SWE-Bench Pro 中模型会获得一个代码仓库并必须生成补丁patch来解决一个真实的软件工程任务。在 SWE-bench Verified 上GPT-5.2 Thinking 取得了 80% 的新的最高分。对于日常专业使用来说这意味着模型在以下方面更加可靠调试生产环境代码、实现功能请求、重构大型代码库以及以更少人工干预的方式完成端到端修复。GPT-5.2 Thinking 在前端工程能力上也优于 GPT-5.1 Thinking。早期测试者发现它在前端开发以及复杂或非常规的 UI 设计尤其是包含 3D 元素 的界面方面的能力显著增强使其成为全栈工程师的强大日常助手。以下是它根据单条提示词即可生成的部分示例新的幻觉低谷GPT-5.2 Thinking 的幻觉率显著低于 GPT-5.1 Thinking。在一组来自 ChatGPT 的去标识化真实用户查询上含错误的回答相对减少了 30%。对于专业用户而言这意味着在进行研究、写作、分析和决策支持时模型犯错更少从而让日常知识工作更加可靠稳健。推理力度被设置为可用的最高级别并启用了搜索工具。错误由其他模型检测而这些模型本身也可能会出错。在主张级别claim-level的错误率远低于回答级别response-level的错误率因为大多数回答都包含多个独立主张。摆脱上下文限制GPT-5.2 Thinking 在长上下文推理方面达到了新的业界最先进水平在 OpenAI MRCRv2 上取得领先表现 —— 这是一个用于测试模型整合长文档中分散信息能力的评估基准。在真实世界任务如深度文档分析中当相关信息分布在数十万 token 中时GPT-5.2 Thinking 的准确性显著优于 GPT-5.1 Thinking。特别值得注意的是GPT-5.2 Thinking 是 OpenAI 首个在 4-needle MRCR 变体长度可达 256k tokens上达到接近 100% 准确率的模型。从实际应用来看这意味着专业人士可以使用 GPT-5.2 来处理超长文档 —— 例如报告、合同、科研论文、访谈记录以及多文件项目 —— 同时在数十万 token 的跨段信息中保持连贯性和准确性。这让 GPT-5.2 尤其适合深度分析、综合推理以及复杂的多来源工作流。在 OpenAI-MRCR v2多轮共指消解评测中会将多个相同的「针」needle式用户请求插入到由大量类似请求与回复构成的长「草堆」haystacks中然后要求模型复现第 n 个针对应的回答。Mean match ratio平均匹配率 用于衡量模型回答与正确答案之间的平均字符串匹配程度。图中 256k 最大输入 token 的点代表对 128k–256k token 输入范围的平均表现以此类推。其中 256k 表示 256 × 1,024 262,144 token。推理力度被设置为可用的最高级别。对于那些需要在最大上下文窗口之外继续推理的任务GPT-5.2 Thinking 兼容我们新的 Responses /compact 端点它能够扩展模型的有效上下文窗口。这使得 GPT-5.2 Thinking 可以处理更多依赖工具、运行时间较长的工作流而不会受到上下文长度的限制。精细的视觉理解OpenAI 表示「GPT-5.2 Thinking 是我们要目前最强的视觉模型在图表推理和软件界面理解方面的错误率几乎降低了一半。」对于日常的专业应用而言这意味着该模型能够更准确地解读仪表盘、产品截屏、技术图表和视觉报告从而为金融、运营、工程、设计以及客户支持等以视觉信息为核心的工作流提供强力支持。在 CharXiv Reasoning 中模型需要回答关于科学论文中视觉图表的问题。测试中启用了 Python 工具并将推理强度reasoning effort设为最大。在 ScreenSpot-Pro 中模型必须对来自各种专业环境的高分辨率图形用户界面GUI截图进行推理。测试中启用了 Python 工具并将推理强度设为最大。如果不使用 Python 工具得分会低得多。OpenAI 建议在此类视觉任务上启用 Python 工具。与之前的模型相比GPT-5.2 Thinking 对图像中各元素的位置关系理解得更加透彻这对于「相对布局」在解决问题中起关键作用的任务尤为重要。在下方的示例中OpenAI 要求模型识别输入图像本例中为主板中的组件并返回带有大致边界框的标签。即使在低质量图像上GPT-5.2 也能识别出主要区域并放置有时能与每个组件真实位置相匹配的框而 GPT-5.1 仅标记了少数几个部分且对其空间排列的理解要弱得多。很明显两个模型都存在错误但 GPT-5.2 展示出了对图像更好的理解力。可靠的工具调用GPT-5.2 Thinking 在 Tau2-bench Telecom 上取得了 98.7% 的新 SOTA 成绩展示了其在长链路、多轮任务中可靠使用工具的能力。对于延迟敏感的用例GPT-5.2 Thinking 在 reasoning.effortnone不进行额外推理思考模式下的表现也要好得多大幅优于 GPT-5.1 和 GPT-4.1。在 τ2-bench 中模型需要使用工具与模拟用户进行多轮交互以完成客户支持任务。对于电信领域OpenAI 在系统提示词中包含了一条简短且通用的指导说明以提升性能。由于航空子集的基准真实标签评分质量较低OpenAI 将其排除在外。对于专业人士来说这可以转化为更强大的端到端工作流 —— 例如解决客户支持案例、从多个系统提取数据、运行分析以及生成最终输出且步骤之间的断裂或阻滞更少。例如当询问一个需要多步解决的复杂客服问题时模型可以更有效地协调跨多个智能体的完整工作流。在下面的案例中一位旅客报告了航班延误、错过了转机、需要在纽约过夜以及医疗座位需求。GPT-5.2 管理了整个任务链重新预订、特殊协助座位和赔偿提供了比 GPT-5.1 更完整的结果。「我从巴黎到纽约的航班延误了导致我错过了去奥斯汀的转机。我的托运行李也不见了我需要在纽约过夜。此外因为医疗原因我还需要一个特殊的前排座位。你能帮我吗」探索科学与数学边界OpenAI 表示其对 AI 的愿景之一是希望它能加速科学研究造福每一个人。为此OpenAI 一直与科学家合作并倾听他们的意见探索 AI 如何能加速他们的工作。上个月OpenAI 在论文《Early experiments in accelerating science with GPT-5》中分享了一些早期的合作实验。OpenAI 表示「我们相信 GPT-5.2 Pro 和 GPT-5.2 Thinking 是目前世界上辅助和加速科学家工作的最佳模型。」在 GPQA Diamond一个研究生级别的「防谷歌搜索」问答基准测试上GPT-5.2 Pro 达到了 93.2%GPT-5.2 Thinking 紧随其后达到了 92.4%。在 GPQA Diamond 中模型需要回答关于物理、化学和生物的多项选择题。测试中未启用工具并将推理强度设为最大。在 FrontierMath (Tier 1–3) 这一专家级数学评估中GPT-5.2 Thinking 创下了新的 SOTA解决了 40.3% 的问题。在 FrontierMath 中模型解决专家级数学问题。测试中启用了 Python 工具并将推理强度设为最大。OpenAI 表示「我们开始看到 AI 模型以切实可见的方式有意义地加速数学和科学的进步。例如在最近使用 GPT-5.2 Pro 的一项工作中研究人员探索了统计学习理论中的一个开放性问题。在一个狭窄且定义明确的设定中模型提出了一个证明随后该证明被作者验证并由外部专家审查这生动地说明了前沿模型如何在密切的人类监督下辅助数学研究。」通用推理 ARC-AGI 2在 ARC-AGI-1 (Verified)一个旨在衡量通用推理能力的基准测试上GPT-5.2 Pro 是首个突破 90% 门槛的模型。相比去年 o3-preview 达到的 87%它不仅实现了性能提升还将达成该性能的成本降低了约 390 倍。在 ARC-AGI-2 (Verified) 上该测试提高了难度并更好地隔离了流体推理能力fluid reasoningGPT-5.2 Thinking 取得了思维链模型的新 SOTA得分为 52.9%。GPT-5.2 Pro 的表现甚至更高达到了 54.2%进一步扩展了模型对新颖、抽象问题进行推理的能力。在这些评估中的提升反映了 GPT-5.2 更强的多步推理能力、更高的定量准确性以及在处理复杂技术任务时更可靠的问题解决能力。在 ChatGPT 中使用 GPT-5.2OpenAI 表示「在 ChatGPT 中用户应该会注意到 GPT-5.2 的日常使用体验更佳 —— 它更有条理、更可靠且对话体验依然令人愉悦。」该公司给 GPT-5.2 Instant 的定位是日常工作和学习的快速、强力助手。它延续了 GPT-5.1 Instant 引入的更温暖的对话基调并在信息搜寻、实操指南与分步教程、技术写作以及翻译方面有明显改进。早期测试者特别指出其解释更加清晰能够将关键信息前置。GPT-5.2 Thinking 专为深度工作设计帮助用户以更高的完成度处理更复杂的任务 —— 特别是在代码编写、长文档总结、基于上传文件的问答、逐步处理数学和逻辑问题以及通过更清晰的结构和更实用的细节支持规划与决策方面。GPT-5.2 Pro 是 OpenAI 处理难题时最聪明、最值得信赖的选择。对于那些值得等待的高质量回答它表现最佳。早期测试显示其在编程等复杂领域的重大错误更少表现更强。安全GPT-5.2 基于 OpenAI 在 GPT-5 中引入的「安全完成」研究该研究旨在教会 AI 模型在确保安全的前提下给出最有帮助的答案。据说在此版本中研究人员继续致力于增强模型在敏感对话中的响应能力显著改进了模型对提示自杀或自残迹象、心理健康困扰或对模型的情感依赖等问题的响应。与 GPT-5.1 和 GPT-5 Instant 及 Thinking 模型相比这些针对性的干预措施显著减少了 GPT-5.2 Instant 和 GPT-5.2 Thinking 模型的不良响应。OpenAI 提到GPT-5.2 能够自动为 18 岁以下用户应用内容保护从而限制他们访问敏感内容。定价ChatGPT 将于今日开始逐步推出 GPT-5.2包括 Instant、Thinking 和 Pro 版本首先面向付费用户Plus、Pro、Go、Business 和 Enterprise 版本提供。为确保 ChatGPT 的流畅性和稳定性GPT-5.2 将分阶段部署可能有人第一时间无法看到。在 ChatGPT 中付费用户仍可在三个月内继续使用 GPT-5.1旧版模式之后 GPT-5.1 将逐步下线。在 API 平台上GPT-5.2 Thinking 以 gpt-5.2 的名义提供GPT-5.2 Instant 则以 gpt-5.2-chat-latest 的名称提供。GPT-5.2 Pro 以 gpt-5.2-pro 的名称提供。开发者现在可以在 GPT-5.2 Pro 中设置推理参数并且 GPT-5.2 Pro 和 GPT-5.2 Thinking 均支持新的第五级推理难度 xhigh适用于对质量要求极高的任务。以下是百万 token 的价格OpenAI 称尽管 GPT-5.2 的单个 token 成本更高但由于其更高的 token 效率达到特定质量水平的总成本反而更低。ChatGPT 的订阅价格保持不变。OpenAI 表示目前没有计划在 API 中弃用 GPT-5.1、GPT-5 或 GPT-4.1。虽然 GPT-5.2 在 Codex 中开箱即用但 OpenAI 还预计将在未来几周内发布一个针对 Codex 优化的 GPT-5.2 版本。GPT-5.2 是 OpenAI 与长期合作伙伴英伟达和 Microsoft 合作开发的。Azure 数据中心和英伟达 GPU包括 H100、H200 和 GB200-NVL72为 OpenAI 的大规模训练基础设施提供了支撑。OpenAI 十周年今天是 OpenAI 十岁生日发布新模型的同时创始人、CEO 山姆・奥特曼撰文说道OpenAI 取得的成就远超我的想象我们当初的目标是做一些疯狂的、几乎不可能的、前所未有的事情。从充满不确定性的开端克服重重困难凭借持续不断的努力我们现在看来很有可能实现我们的使命。十年前的今天我们向世界宣布了我们的计划尽管我们当时并没有正式启动。又过了几个星期直到 2016 年 1 月初才正式开始。从某种意义上说十年是一段很长的时间但就社会变革通常所需的时间而言十年其实并不算长。虽然日常生活与十年前并没有太大的不同但我们今天所面临的可能性空间与我们当年十五个书呆子围坐在一起苦思冥想如何取得进步时所感受到的截然不同。回看早期的照片我首先注意到的是大家看起来都好年轻。但随后我又注意到大家那种异乎寻常的乐观和快乐。那是一段疯狂而又充满乐趣的时光尽管我们不被人理解但我们却有着坚定的信念觉得这件事意义非凡即使成功的机会渺茫也值得全力以赴我们拥有才华横溢的人以及清晰的目标。随着我们取得一些成功以及许多失败我们逐渐对现状有了更清晰的认识。那时要确定具体应该做什么并不容易但我们建立了一种鼓励探索的卓越文化。深度学习无疑是一项伟大的技术但如果没有在现实世界中积累应用经验就贸然开发似乎不太合适。我在此略过我们所做的一切希望将来有人能写成一部历史著作但我们始终秉持着一种积极进取的精神不断探索眼前的下一个挑战研究的下一步方向是什么如何筹集资金购买更强大的计算机等等。我们率先开展了使人工智能安全可靠且切实可行的技术工作这种精神一直延续至今。2017 年我们取得了一些奠基性的成果Dota 1v1 的实验结果将强化学习推向了新的规模无监督情感神经元实验证明语言模型能够清晰地学习语义而不仅仅是语法基于人类偏好的强化学习成果展示了将人工智能与人类价值观相契合的初步途径。当时创新远未结束但我们深知需要借助强大的计算能力来扩展这些成果。我们坚持不懈不断改进技术并在三年前推出了 ChatGPT。世界为之瞩目而 GPT-4 的发布更是引起了广泛关注突然之间通用人工智能AGI不再是天方夜谭。过去的三年极其紧张压力巨大责任重大这项技术以前所未有的规模和速度融入了世界。这需要极其高超的执行力我们必须迅速培养新的能力来应对。在如此短的时间内从零发展成为一家庞大的公司绝非易事我们每周都要做出数百个决策。我为团队做出的众多正确决策感到自豪而那些错误决策大多是我的责任。我们不得不做出一些新的决策例如在思考如何让 AI 最大限度地造福世界时我们制定了一项迭代部署策略将早期版本的技术成功推向市场让人们形成认知社会与技术共同演进。这在当时颇具争议但我认为这是我们做出的最明智的决策之一如今已成为行业标准。OpenAI 成立十年以来我们拥有的 AI 能够在最艰难的智力竞赛中胜过我们大多数最聪明的人。世界已经利用这项技术创造了非凡的成就我们期待明年还能看到更多非凡的成果。迄今为止世界在减轻潜在的负面影响方面也做得不错我们需要继续努力保持这种势头。我从未像现在这样对我们的研发和产品路线图以及实现我们使命的整体方向感到如此乐观。我相信再过十年我们几乎肯定能够打造出超级智能。我预感未来会有些奇特在某种程度上日常生活和我们最关心的事情几乎不会发生太大变化而且我相信我们会继续更加关注其他人所做的事情而不是机器所做的事情。但在另一方面2035 年的人们将能够做到我们现在难以想象的事情。衷心感谢那些信任我们并使用我们的产品创造佳绩的个人和公司。如果没有他们的支持我们或许还只是实验室里的一项技术我们的用户和客户在很多情况下都对我们寄予了过高的期望没有他们的支持我们的工作不可能达到今天的成就。我们的使命是确保 AGI 造福全人类。面前还有很多工作要做但我为团队目前的发展方向感到非常自豪。我们已经看到人们利用这项技术所取得的巨大成果而且我们知道未来几年还将有更多成果涌现。参考内容https://openai.com/index/introducing-gpt-5-2/https://openai.com/index/ten-years/GPT 5.2 System Cardhttps://cdn.openai.com/pdf/3a4153c8-c748-4b71-8e31-aecbde944f8d/oai_5_2_system-card.pdf本文系学术转载如有侵权请联系CVer小助手删文何恺明在MIT授课的课件PPT下载在CVer公众号后台回复何恺明即可下载本课程的所有566页课件PPT赶紧学起来ICCV 2025 论文和代码下载在CVer公众号后台回复ICCV2025即可下载ICCV 2025论文和代码开源的论文合CVPR 2025 论文和代码下载在CVer公众号后台回复CVPR2025即可下载CVPR 2025论文和代码开源的论文合集CV垂直方向和论文投稿交流群成立扫描下方二维码或者添加微信号CVer2233即可添加CVer小助手微信便可申请加入CVer-垂直方向和论文投稿微信交流群。另外其他垂直方向已涵盖目标检测、图像分割、目标跟踪、人脸检测识别、OCR、姿态估计、超分辨率、SLAM、医疗影像、Re-ID、GAN、NAS、深度估计、自动驾驶、强化学习、车道线检测、模型剪枝压缩、去噪、去雾、去雨、风格迁移、遥感图像、行为识别、视频理解、图像融合、图像检索、论文投稿交流、PyTorch、TensorFlow和Transformer、NeRF、3DGS、Mamba等。 一定要备注研究方向地点学校/公司昵称如Mamba、多模态学习或者论文投稿上海上交卡卡根据格式备注可更快被通过且邀请进群▲扫码或加微信号: CVer2233进交流群 CVer计算机视觉知识星球人数破万如果你想要了解最新最快最好的CV/DL/AI论文、实战项目、行业前沿、从入门到精通学习教程等资料一定要扫描下方二维码加入CVer知识星球最强助力你的科研和工作 ▲扫码加入星球学习▲点击上方卡片关注CVer公众号 整理不易请点赞和在看
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