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GPT-6 Astra得分99.9%引发热议,OpenAI宣布AGI时代来临,但统一测试环境成绩骤降,奥尔特曼态度转变引关注

来源:未知 作者:佚名 发布时间:2026-09-05 15:03:49


历经11年对AGI(通用人工智能)的不懈探索,OpenAI终于宣布“AGI时代已至”。

当地时间9月3日,OpenAI推出了新一代旗舰模型——GPT-6 Astra,在AI通用学习能力测试ARC-AGI-3中,该模型一举斩获99.9%的高分。

OpenAI联合创始人兼总裁格雷格·布罗克曼(Greg Brockman)随即宣称:AGI的大门已经敞开。

然而,在这耀眼的99.9%背后,隐藏着一个不容忽视的细节:当测试环境统一后,GPT-6 Astra的得分竟从99.9%骤降至62.7%。

回顾过去11年,OpenAI对AGI的定义不断演变,首席执行官山姆·奥尔特曼甚至在不久前还表示,AGI不过是一个营销噱头。

在收入、估值及IPO速度被Anthropic全面超越的背景下,OpenAI总裁此时高调宣布AGI的到来,究竟是技术上的重大突破,还是仅仅为了营销造势?

GPT-6 Astra操控电脑完成Excel任务(4倍速)视频来源:OpenAI

99.9%还是62.7%?GPT-6 Astra的AGI成绩单引发争议

OpenAI称GPT-6 Astra为其迄今为止“最智能、最对齐”的模型。

相较于前代版本,GPT-6 Astra的能力已不再局限于聊天、编写代码等单一任务,而是进一步拓展至计算机操作、软件工程、专业工作及网络安全等复杂领域。

OpenAI公布的数据显示,在电脑操作能力测试中,GPT-6 Astra得分高达72.6%,超越了上一代GPT-5.6 Sol的65.7%;在专业工作自动化测试中,得分从18.1%大幅提升至41.4%;在Terminal-Bench 4.0测试中,GPT-6 Astra得分57.9%,超过了Anthropic的Claude Fable 5.1。

网络安全能力的提升尤为显著。

GPT-6 Astra在ExploitBench测试中取得了满分100%的成绩,成为OpenAI首个达到其Preparedness Framework中网络安全能力“关键”级别的模型。

OpenAI表示,在获得相应工具和权限后,GPT-6 Astra能够自主发现未知的安全漏洞,并开发新的利用方式,无需人类逐步指导。


ExploitBench 图片来源:OpenAI

然而,在所有成绩中,最引人注目的仍是ARC-AGI-3测试。

与数学、代码或知识问答不同,ARC-AGI-3测试的核心在于评估AI在面对全新环境时,能否通过探索、交互和试错,自行理解规则、发现目标并解决问题。

简而言之,它测试的是AI能否“自主学习并解决问题”。

在此次测试中,GPT-5.6 Sol的成绩仅为7.8%,而GPT-6 Astra则高达99.9%。测试机构ARC Prize Foundation表示,GPT-6 Astra在96%的测试关卡中使用的行动次数少于受测人类的中位数,行动效率已达到甚至超越人类水平。


ARC-AGI-3 图片来源:OpenAI

正是基于这项测试,布罗克曼认为GPT-6 Astra已达到AGI标准。

然而,GPT-6 Astra的AGI测试成绩却存在明显矛盾。

GPT-6 Astra取得99.9%高分的测试环境,主要依赖于Provider Adapter(供给适配层)框架。在这一模式下,GPT-6 Astra能够利用OpenAI专门设计的上下文管理机制,在连续操作中保留内部推理状态,并对超长对话进行压缩,从而充分发挥模型能力,这相当于为GPT-6 Astra的测试“开了小灶”。

而在所有模型使用统一、中立的Standard Harness环境中,GPT-6 Astra的得分仅为62.7%。

测试机构认为,未来真正的AGI应能够在统一测试环境下解决ARC-AGI-3问题。


ARC-AGI-3 图片来源:ARC Prize Foundation

在第三方机构Artificial Analysis的“智能指数4.1.1”测试中,GPT-6 Astra得分61.2,仅略高于GPT-5.6 Sol的60.9,低于Claude Fable 5.1的65.7和Claude Opus 5的63.1。

OpenAI多次修改AGI定义:超越人类、创造千亿美元利润、营销术语……

2002年,DeepMind联合创始人Shane Legg提出AGI概念后,这一概念逐渐成为AI研究的主流话题。

过去几十年间,AI已在国际象棋、围棋、图像识别、数学和编程等单项能力上多次超越人类,但这并不意味着机器已具备通用智能。

真正的AGI,关键在于“通用性”。

因此,一批研究者提出,判断AGI需同时考虑能力强度和能力广度,而自主性则是另一项需单独衡量的维度。

ARC测试创造者François Chollet则认为,真正重要的并非AI已掌握多少技能,而是一个系统在面对陌生任务时,以多高效率获得新技能的能力——即泛化和学习能力。

然而,在OpenAI内部,AGI的定义却不断变化。


图片来源:AI

2015年底,OpenAI成立。山姆·奥尔特曼回忆称:“我们之所以创办OpenAI,是因为我们相信AGI可能会实现。”于是,OpenAI将公司的使命概括为“确保AGI造福全人类”,这一使命至今未变。

2018年,OpenAI在《章程》中给出了最著名的定义版本:AGI是在大多数具有经济价值的工作上超越人类的高度自主系统。

2023年,OpenAI又将AGI概括为“总体上比人类更聪明的AI系统”。这一表述更为宏大,却也更难衡量——何为“总体上更聪明”,并无明确的验收标准。

2024年,OpenAI发布o1推理模型。当时,OpenAI员工Vahid Kazemi在X上发文:“我们已经实现了AGI”。他定义的AGI是“比大多数人在大多数任务上做得更好”。

同年,OpenAI试图将通往AGI的道路拆分为五个等级:聊天、推理、行动、发明创新、组织工作。

但在OpenAI内部,AGI已逐渐从一个技术概念转变为具有明确经济门槛的概念。

2023年,微软对OpenAI追加100亿美元融资协议规定,只有当OpenAI开发出的AI系统能够产生至少1000亿美元利润时,才被视为达到AGI门槛。

不过,2025年微软与OpenAI重新调整合作协议,并规定OpenAI宣布实现AGI后,需经过独立专家小组验证。2026年4月,双方再次修改协议,取消了此前与AGI挂钩的重要合同安排。

在GPT-6 Astra发布会上,布罗克曼表示,“已经没有合同意义上的AGI触发条款了。”在他看来,AGI已从合同义务转变为“使命概念或精神概念”。

山姆·奥尔特曼本人对AGI的态度和预期也在不断变化。

2024年底,他一度认为AGI可能比外界预期更早到来。不到一年后,他又表示什么是AGI并不重要。今年8月26日,他接受采访时明确表示,OpenAI尚未达到AGI标准。

就在GPT-6 Astra发布的两天前的9月1日,奥尔特曼公开表示:“充其量,你可以说AGI是一个定义非常模糊的术语。我本来想说,它就像一个无关紧要的营销术语。”

OpenAI的商业焦虑:急于给GPT-6 Astra贴上AGI标签

既然不存在公认标准,且没有了合同约束,为何OpenAI偏偏选择在这时宣布“AGI来了”?

过去几年,OpenAI虽仍拥有ChatGPT这一全球最具影响力的AI产品,但在商业价值更高的企业市场,竞争格局已发生显著变化。

风投机构Menlo Ventures的调查显示,2023年,OpenAI一度占据约50%的企业大模型支出,而Anthropic仅为12%;但到2025年,Anthropic的份额已升至40%,OpenAI则降至27%。

在编程这一AI最重要的商业化场景之一,Anthropic的优势更为明显:市场份额约54%,OpenAI约21%。Claude Code的流行成为Anthropic快速增长的重要推动力。

进入2026年,竞争压力进一步反映在收入和估值上。

7月底,Anthropic的ARR已超过650亿美元,相比2025年底约90亿美元增长超过6倍;而OpenAI的ARR接近600亿美元。今年5月,Anthropic完成650亿美元融资后,估值达到9650亿美元,也超过了OpenAI此前的估值。



徽声在线甚至将GPT-6 Astra的发布视为OpenAI重新超越Anthropic的一次反击。

据媒体报道,OpenAI发布GPT-6 Astra,旨在上市前重新确立技术领先地位。OpenAI最新估值达到8520亿美元,但仍处于高投入阶段。据《金融时报》披露,2025年OpenAI支出约340亿美元,收入约130亿美元,剔除一次性会计项目和部分非现金支出后仍亏损约80亿美元。

GPT-6 Astra发布后,OpenAI Pre-IPO衍生品(代号OAI)市值飙升21.6%,达1.48万亿美元。

没有统一“验收线”,谁有资格宣布AGI来了?

美国认知科学家、纽约大学心理学与神经科学荣誉退休教授加里・马库斯(Gary Marcus)在社交媒体上评论GPT-6 Astra时表示,格雷格・布罗克曼刻意模糊了AGI的评判边界,指望外界不会察觉其中的漏洞。按照传统标准来看,这套模型并不符合AGI的定义。

2025年,由多名AI研究者和学者参与撰写的《AGI的定义》一文提出,AGI是能够达到甚至超过受过良好教育成年人所具备的认知广度与认知熟练度的人工智能。按照推理、记忆、感知等10个认知领域进行评估,不能仅依靠单一测试高分就宣称实现AGI。

加里・马库斯还表示,GPT-6 Astra在ARC AGI-3测试上取得的成绩固然出色,但即便这项测试名字带有AGI,也不能就此证明它就是通用人工智能。他推测,在开放式真实世界任务上,该模型还会暴露出大量问题。技术乐观派提前拿到了预览机会,而持怀疑态度的研究者却没有。这是一套高明的营销策略,但往往会产生误导。

有人工智能领域资深人士向《每日经济新闻》记者表示,GPT-6 Astra已经可以在部分困难任务上达到甚至超过专家水平,但尚未稳定覆盖“大多数具有经济价值的工作”。ARC-AGI-3接近满分尤其说明AGI判断不能由单项基准决定。

他对“AGI已经实现”的技术结论持审慎态度,但基本认同人工智能已进入可以投入广泛的行业应用规模化闭环落地的阶段。

上海财经大学特聘教授胡延平向每经记者表示,GPT-6 Astra在局部个别小目标上接近或达到了AGI水平,但还不能说AGI已经完全到来。按照OpenAI所定义的AGI,首先“高度自主”这一点就没有实现。

判断是否达到AGI可以从六个维度进行:一是知识维度、二是泛化维度、三是任务维度、四是行动维度、五是感知维度、六是学习维度。这六个维度都需要逐步建立非常系统的基准测试体系和工程化的动态测试框架,才能对AGI的进展进行持续的“可视化”。

不过,胡延平也表示,对于AGI,业界没有特别清晰和一致的共识,不过有被广泛引用的模糊内涵:AI在所有认知任务中达到甚至超越人类表现的能力。问题是达到还是超过?达到人类平均水平还是各领域顶级专家水平?因此,AGI是AI行业模糊的共同目标。

上述人工智能资深人士告诉每经记者,目前业内对AGI没有统一定义,也没有一条得到普遍认可的“验收线”。“前沿人工智能机构正在向更通用、更自主、更强大的智能系统靠拢,但AGI并不是整个行业统一使用的最终目标。

他认为,在巨额算力投入、激烈模型竞争和上市预期同时存在的情况下,把技术突破描述为“AGI时代到来”,显然有利于强化技术领导者形象、融资能力和客户预期。但是,AGI标签本身不会自动转化为利润,商业化最终取决于单位任务成本、可靠性和能够替代多少真实工作。“企业最终购买的是可稳定完成的工作,而不是某个模型是否获得了AGI称号。”

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