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刚刚,OpenAI开源2个推理模型:笔记本/手机就能跑,性能接近o4-mini

发布日期:2025-08-06 07:49:34 浏览次数: 2062
作者:量子位

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OpenAI深夜突袭开源两款高性能推理模型,笔记本和手机都能流畅运行,性能直逼闭源版本!

核心内容:
1. 开源模型gpt-oss-120b和gpt-oss-20b的核心参数与性能亮点
2. 实测展示:断网环境下流畅运行本地应用与工具调用
3. 行业影响:Apache 2.0许可商用自由+硬件厂商快速站台

杨芳贤
53AI创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

没能等到GPT-5,但OpenAI在深夜却很突然地open了一下——

开源两个推理模型:gpt-oss-120bgpt-oss-20b

要知道,上一次OpenAI开源模型还是6年前,也就是2019年的GPT-2。

而这次的名字也是非常的直接,gpt-oss,即Open Source Series,意思就是“开源系列”。

它们的亮点如下:

  • gpt-oss-120b:1170亿参数(MoE架构,激活参数约51亿),可在单张80GB GPU上运行,性能接近闭源的o4-mini。

  • gpt-oss-20b:210亿参数(Moe架构,激活参数约36亿),可在16GB内存的消费级设备上运行,性能接近o3-mini。

并且它俩均采用Apache 2.0许可证,允许商用无需付费或授权。

从性能角度来看,gpt-oss已经达到了开源模型里推理性能的第一梯队,但在代码生成和复杂推理任务中仍略逊于闭源模型(如GPT-o3和o4-mini)。

在模型发布的第一时间,Sam Altman在自己的社交平台上也道出了这俩模型的“价值”:

可以在本地笔记本(20b的可以在手机上)运行;耗资数十亿美元的研究成果。

并且苏妈(Lisa Su)也是几乎同时出来为Altman站台,表示“很荣幸成为第0天的合作伙伴”。

不过有意思的是,在官方HuggingFace介绍中,提及的却是英伟达的H100……

先看效果

在开源动作一个小时后,OpenAI官方还放出了一个实测效果的视频。

这次讲解的人员,分别是在OpenAI负责开发者体验的DomZhaohan

他俩是在一台120G的Macbook Pro上进行的测试,借助Ollama在本地运行120B的gpt-oss(搭了2块H100)。

二人先小试牛刀,测试了一下gpt-oss在思维链中调用工具的能力,即搜索+Python解释器。

他们在开启Browser Tool和Python Tool后,在本地提问:

旧金山天气如何?

可以看到,本地的gpt-oss-120b稳稳地输出了正确的结果。

在第二个测试例子中,他们让2个非常大的数字相乘。

在这个过程中,可以看到gpt-oss一次又一次地调用Python工具,虽然中间有出错的情况,但最终给到了正确的答案。

接下来,二人把网直接断掉,在本地搞了一个射击类的小游戏:

同样是在断网的情况下,他俩又经过一番操作,将游戏中的图标变成了草莓的样式:

整体来看,实测的体感还是比较丝滑的,并且生成速度达到了40-50 tokens/s。

完整体验视频如下:

再看性能

除了实测效果之外,OpenAI也一道发布了gpt-oss相关的技术博客。

整体来看,这两个模型在工具使用、少样本函数调用、链式思考推理(如Tau-Bench智能评估套件的结果所示)以及HealthBench上表现强劲,甚至超越了包括OpenAI o1和GPT‑4o在内的专有模型。

预训练与模型架构

gpt-oss模型使用的OpenAI最先进的预训练和后训练技术进行训练,特别关注推理、效率和在广泛部署环境中的实际可用性。

虽然OpenAI已经公开了包括Whisper和CLIP在内的其他模型,但gpt-oss模型是自GPT‑2以来的第一个开放权重语言模型。

每个模型都是一个Transformer,利用专家混合(MoE)来减少处理输入所需的活跃参数数量。

gpt-oss-120b每个token激活5.1B个参数,而gpt-oss-20b激活3.6B个参数。这些模型分别具有117b和21b的总参数。

这些模型使用类似GPT‑3的交替密集和局部带状稀疏注意力模式。

为了提高推理和内存效率,模型还使用分组多查询注意力,组大小为8。团队使用旋转位置嵌入(RoPE)进行位置编码,并原生支持最长128k的上下文长度。

团队在主要由英语文本组成的数据集上训练这些模型,重点关注STEM领域、编程和通用知识。

OpenAI使用一个超集(superset)分词器对数据进行分词,该分词器基于OpenAI o4-mini和GPT‑4o使用的分词器:o200k_harmony,今天也将开源这一分词器。

后训练阶段

这些模型采用与o4-mini相似的流程进行了后训练,包括有监督微调阶段和高算力的强化学习阶段。

OpenAI的目标是使模型符合OpenAI 模型规范的要求,并在生成答案之前学会使用链式思维(CoT)和工具调用。

在后训练过程中,团队采用了与OpenAI最先进专有推理模型相同的技术,使这些模型展现出了卓越的能力。

与API中OpenAI o系列推理模型类似,这两个开源权重模型支持三种推理强度——低、中、高——在延迟与性能之间实现权衡。

开发者可以通过系统提示语中的一句话,轻松设定所需的推理强度。

评估结果

团队对gpt-oss-120b和gpt-oss-20b进行了标准学术基准测试评估,衡量它们在编程、竞赛数学、健康问答和Agent工具使用等方面的能力,并与OpenAI的其他推理模型(包括 o3、o3-mini 和 o4-mini)进行了对比。

在竞赛编程(Codeforces)、通用问题解决(MMLU和HLE)以及工具调用(TauBench)方面,gpt-oss-120b的表现优于OpenAI的o3-mini,并达到或超过了o4-mini的水平。

在健康相关问答(HealthBench)和竞赛数学(AIME 2024 与 2025)上,gpt-oss-120b的表现甚至超越了o4-mini。



尽管体积较小,gpt-oss-20b在同样的评估中也达到了或超过了OpenAI o3-mini的水平,尤其在竞赛数学和健康问答方面表现更加出色。




思维链

OpenAI最近的研究表明,在模型的链式思维(CoT)未经过直接监督对齐训练的前提下,监测其推理过程的CoT有助于识别不当行为。

遵循自发布OpenAI o1-preview以来的一贯原则,团队在gpt-oss模型上并未对CoT进行任何形式的直接监督。

OpenAI认为,这一点对于监测模型的不当行为、欺骗行为及滥用情况至关重要。

团队希望,通过发布一个未经过监督对齐的开源模型,能够为开发者和研究人员提供机会,自主研究并实现各自的 CoT 监测机制。

开发者不应在其应用中将模型的链式思维内容直接展示给用户。

因为这些内容可能包含虚构或有害信息,其中的语言可能不符合OpenAI的安全标准,甚至可能泄露模型被明确指示不得在最终输出中包含的信息。

OpenAI为什么要开源?

在技术博客的最后,OpenAI也对今天开源的动作,做出了解释。

在OpenAI看来,gpt-oss-120b和gpt-oss-20b的发布,是开源权重模型向前迈出的重要一步。

以其体量,这两款模型在推理能力和安全性方面都实现了实质性提升。

开源模型是对OpenAI托管模型的重要补充,为开发者提供了更丰富的工具选项,加速前沿研究,推动创新,并支持更安全、透明的AI开发,适用于更广泛的使用场景。

这些开源模型还降低了新兴市场、资源受限行业以及中小型组织进入AI的门槛——这些组织可能缺乏采用专有模型所需的预算或灵活性。

如今,全球更多人可以借助这些强大、易获取的工具进行建设、创新,并为自己和他人创造新的机会。开放获取这些在美国开发的高能力模型,有助于推动AI发展走向更加民主化。

一个健康的开源模型生态,是实现AI普及并惠及全人类的重要维度之一

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