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OpenAI正式开放完整o1模型API 成本降低60%

类型:热点整理2026-06-28
今天凌晨2点,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,同时对实时API进行了重大升级,新增WebRTC支持。此次更新涵盖多项重要功能,信息量极为丰富。 首先来看o1模型API的变动。与之前的预览版相比,推理成本大幅降低60%,并集成了高级视觉功能。GPT-4o的音频成本同样

今天凌晨2点,OpenAI开启了第9天技术分享直播,正式发布了o1模型的API,同时对实时API进行了重大升级,新增WebRTC支持。此次更新涵盖多项重要功能,信息量极为丰富。

重磅!OpenAI开放满血o1模型API,成本暴降60%

首先来看o1模型API的变动。与之前的预览版相比,推理成本大幅降低60%,并集成了高级视觉功能。GPT-4o的音频成本同样下降60%,而mini版本的降幅更为惊人,价格直接降低了10倍。此外,OpenAI还推出了一种全新的偏好微调方法——直接偏好优化,使模型能够更精准地把握用户的偏好风格。

o1模型API

正式版o1 API集成了多项新能力:函数调用、结构化输出、开发者消息,以及推理工作量控制。函数调用允许模型依据输入数据自动调用后端服务或外部API,以处理复杂任务;结构化输出支持JSON格式返回,确保结果规范易解析;开发者消息作为一种新型系统消息,赋予开发者更大的控制权来指导模型行为;而推理工作量参数则用于调节模型的思考时间,在性能与准确性之间取得平衡。

在演示环节,OpenAI展示了一个视觉功能的应用案例——检测错误表单。上传一张填写有误的表格图片后,o1模型能够准确识别计算错误,并给出详细的修正建议。不仅如此,对于需要精确执行的任务,模型还能借助内置函数库与后台服务器通信,例如获取最新税率信息,从而保证结果的准确性与时效性。

实时API增强,支持WebRTC,开发流程大简化

WebRTC本身就是为实时通信而设计的技术,广泛应用于会议、低延迟视频流等场景。OpenAI在实时API中加入对WebRTC的支持后,AI应用能够自动处理网络波动,例如调整比特率、进行回声消除,从而为实时语音应用带来更优的性能与稳定性。

与以往的Websockets集成相比,WebRTC大幅减少了代码量。使用Websockets时,开发者需要编写200到250行代码来处理反压等问题;而改用WebRTC后,仅需12行代码即可实现相同功能。以实时语音聊天应用为例,WebRTC使开发者能够更快地构建功能强大的应用,效率提升十分显著。

在演示环节,通过简单的HTML代码创建对等连接,即可实现音频流的发送与接收,直观展示了WebRTC带来的便利性。开发者只需关注业务逻辑,无需再纠结复杂的网络通信细节,开发门槛大大降低。此外,OpenAI还推出了Python SDK支持,价格也相应下调。

偏好微调

偏好微调与传统的监督式微调思路完全不同——它采用成对样本比较学习的方式,让模型理解并适应特定应用场景中的细微差异。具体来说,开发者先准备一组数据集,每个样本包含两个不同版本的回答,其中一个是更优的选项。然后将这些数据输入模型进行训练,让模型学会区分优劣答案的不同之处,并根据反馈不断调整自身的行为准则。

这种方法特别适合那些对回答格式、语气或抽象特质(如友好度、创造力)有较高要求的场景。例如,在构建金融咨询聊天机器人时,开发团队不仅希望模型提供专业且准确的财务建议,还期望它保持友好、易于理解的沟通方式。此时便可用偏好微调,向模型展示多种不同的对话示例,直至找到最理想的表达方式。实践证明,这种方法能显著改善模型表现,尤其在客户服务或个性化推荐这类主观评价任务上。

值得一提的是,偏好微调不仅限于文本生成,同样适用于图像生成、代码补全等其他类型的输出。通过大量样例的学习,模型能逐步形成一套稳定的行为模式,更好地满足用户需求。更重要的是,这种微调方式支持持续迭代改进——随着更多高质量数据的积累,模型的表现也会不断提升。

目前,这些API已经普遍可用,更详细的内容可前往OpenAI开发论坛查看。

来源:https://www.53ai.com/news/finetuning/2024121875940.html

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