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国产AI新标杆!GLM-4.6以355B参数规模实现代码能力与推理性能的全面突破,多项指标比肩国际顶尖模型。核心内容:1. 模型核心升级:200K上下文窗口、强化推理能力与智能体框架2. 技术架构创新:混合专家系统与新型注意力机制设计3. 基准测试表现:8大权威评测中展现国产模型最佳成绩
在人工智能领域,大语言模型的发展日新月异,不断推动着技术的边界。智谱AI近期发布的GLM-4.6模型,作为其旗舰产品,凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,引起了业界的广泛关注。
GLM-4.6是智谱AI推出的最新旗舰级文本模型,总参数量达到355B,激活参数为32B。该模型在所有核心能力上均超越了前代GLM-4.5,特别是在代码能力、上下文长度、推理能力、搜索能力、写作能力和多语言翻译等方面实现了显著提升。GLM-4.6在多个权威基准测试中表现出色,与国际顶尖模型如Claude Sonnet 4相媲美,稳居国产模型首位。
GLM-4.6在公开基准与真实编程任务中,代码能力对齐Claude Sonnet 4,是国内已知的最好的Coding模型。它在多个编程基准测试中取得了优异的成绩,并在实际应用中表现出色,能够生成高质量的代码。
上下文窗口由128K扩展至200K,使模型能够处理更复杂的任务,如一次性分析庞大的代码库或冗长的文档。这一改进极大地提升了模型在处理长文本任务时的能力。
GLM-4.6的推理能力显著增强,支持在推理过程中调用工具,能够更好地处理复杂的推理任务。其“思考模式”允许模型在推理过程中进行内部思考和工具调用,使其成为一个强大的问题解决者。
模型在工具调用和搜索智能体上的表现得到增强,在智能体框架中表现更好。GLM-4.6能够动态使用工具,并通过“思考模式”实现更高效的智能体任务。
GLM-4.6在文风、可读性与角色扮演场景中更符合人类偏好,能够生成更自然、更流畅的文本。其风格一致性得到了显著提升,在多轮对话中能够保持一致的语气。
进一步增强了跨语种任务的处理效果,能够更好地支持多语言之间的翻译。这使得GLM-4.6在全球范围内的应用更加广泛。
GLM-4.6采用了混合专家(MoE)架构,通过损失无平衡路由和Sigmoid门控机制,提高了计算效率。这种架构设计使得模型在推理过程中能够更高效地利用计算资源。
模型采用了分组查询注意力机制,并结合了部分RoPE技术,以提高推理性能。这一改进使得GLM-4.6在处理长文本时能够更好地保持上下文连贯性。
GLM-4.6使用了Muon优化器,能够实现更快的收敛速度和更大的批量大小。此外,模型还采用了强化学习(RL)训练,通过开源框架slime进行训练。
模型通过智能上下文打包技术,能够在200K的上下文中保持连贯性,并返回长达128K的补全结果。这一技术使得GLM-4.6在处理长文本任务时表现出色。
在8 大权威基准:AIME 25、GPQA、LCB v6、HLE、SWE-Bench Verified、BrowseComp、Terminal-Bench、τ^2-Bench、GPQA 模型通用能力的评估中,GLM-4.6 在大部分权威榜单表现对齐 Claude Sonnet 4,稳居国产模型首位。
为了测试模型在实际编程任务中的能力,官方团队在Claude Code 环境下进行了 74 个真实场景编程任务测试。结果显示,GLM-4.6 实测超过 Claude Sonnet 4,超越其他国产模型。
GLM-4.6能够为开发者提供强大的编程辅助功能,支持多种编程工具,如Claude Code、Roo Code等。它可以帮助开发者快速生成代码,提高开发效率。
模型在智能体任务中表现出色,能够支持复杂的工具调用和搜索任务。这使得GLM-4.6可以应用于各种智能体框架,如AutoGPT、Claude等,帮助用户更高效地完成任务。
GLM-4.6在写作能力上的优化使其成为内容创作的强大工具。无论是撰写文章、故事,还是生成营销文案,模型都能生成高质量、风格一致的文本,满足不同用户的需求。
模型的多语言翻译能力使其能够支持多种语言之间的转换,帮助用户跨越语言障碍,进行国际交流和合作。
GLM-4.6可以作为教育工具,帮助学生和教师进行学习和教学。它可以生成教育内容、解答问题,甚至辅助进行课程设计。
在企业环境中,GLM-4.6可以用于数据分析、报告生成、客户服务等多个方面,提高企业的运营效率和竞争力。
在使用GLM-4.6之前,需要确保你的环境满足以下要求:
硬件配置:建议使用高性能GPU,如NVIDIA A100或V100,以获得最佳性能。
软件环境:需要安装Python 3.8及以上版本,以及相关的深度学习框架,如PyTorch。
智谱AI提供了多种部署方式,包括API调用、本地部署等。以下是通过命令调用API的示例代码:
curl -X POST "https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4/chat/completions" \-H "Content-Type: application/json" \-H "Authorization: Bearer your-api-key" \-d '{"model": "glm-4.6","messages": [{"role": "user","content": "作为一名营销专家,请为我的产品创作一个吸引人的口号"},{"role": "assistant","content": "当然,要创作一个吸引人的口号,请告诉我一些关于您产品的信息"},{"role": "user","content": "智谱AI 开放平台"}],"thinking": {"type": "enabled"},"max_tokens": 65536,"temperature": 1.0}'
如果你需要更高的性能和隐私保护,可以选择本地部署。智谱AI提供了详细的部署指南,包括模型下载、环境配置等步骤。以下是本地部署的基本步骤:
1. 下载模型:从魔塔模型库下载GLM-4.6模型文件。
2. 环境配置:安装必要的依赖库,如PyTorch、transformers等。
3. 启动服务:使用提供的脚本启动模型服务,确保服务正常运行。
4. 调用模型:通过本地API或命令行工具调用模型,生成文本。
GLM-4.6作为智谱AI的旗舰级文本模型,凭借其卓越的性能和广泛的应用场景,为人工智能领域带来了新的突破。无论是编程辅助、内容创作,还是多语言翻译,GLM-4.6都能提供强大的支持。随着技术的不断发展,我们期待GLM-4.6在未来能够带来更多的惊喜。更多关于GLM-4.6的详细信息和使用指南,可以访问智谱AI的官方网站或相关技术文档。
官方网站:https://www.zhipuai.cn/
技术文档:https://docs.zhipuai.cn/glm-4.6
模型地址:https://modelscope.cn/models/ZhipuAI/GLM-4.6
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