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Prompt 语宙 > AIGC 资讯 > GPT-4.1 – OpenAI 推出新一代语言模型,支持百万 token 上下文
AIGC 资讯

GPT-4.1 – OpenAI 推出新一代语言模型,支持百万 token 上下文

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最近更新: 2026年6月8日 上午2:51
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GPT-4.1是什么

GPT-4.1 是 OpenAI 最新推出的新一代语言模型,包含 GPT-4.1、GPT-4.1 mini 和 GPT-4.1 nano 三个版本。系列模型在编码能力、指令遵循和长文本处理等方面有显著提升,支持高达 100 万个 token 的上下文窗口。在多项基准测试中,GPT-4.1 的表现优异,如在 SWE-bench Verified 测试中得分 54.6%,比 GPT-4o 提高了 21.4 个百分点。GPT-4.1 系列的成本更低,是目前最快且最便宜的模型。GPT-4.1 系列模型目前仅通过 API 提供服务,已对所有开发者开放。

阅读目录
  • GPT-4.1是什么
  • GPT-4.1的主要功能
  • GPT-4.1的技术原理
  • GPT-4.1模型系列的性能表现
  • GPT-4.1的项目地址
  • GPT-4.1的模型定价
  • GPT-4.1的应用场景

GPT-4.1

GPT-4.1的主要功能

  • 长上下文处理能力:GPT-4.1 系列模型支持长达 100 万个 token 的上下文处理能力。使模型能处理更长的文本,如整本书籍或大型代码库。
  • 多模态处理:GPT-4.1 系列模型在多模态处理方面也进行了优化。视觉编码器与文本编码器是分开的,存在交叉注意力。设计使模型能更好地处理图文混合的内容。
  • 代码生成与优化:GPT-4.1 在编程任务上的表现显著优于前代模型。在 SWE-bench Verified 测试中,准确率达到 54.6%,比 GPT-4o 提高了 21.4 个百分点。能更高效地探索代码库、编写代码和测试用例。
  • 多语言支持:在多语言编码能力测试中,GPT-4.1 的性能提升一倍,在处理多语言编程任务、代码优化和版本管理时更加高效。
  • 工具调用效率:在实际应用中,如 Windsurf 的内部编码基准测试显示,GPT-4.1 的得分比 GPT-4o 高出 60%,工具调用效率提升了 30%。
  • 复杂指令处理:GPT-4.1 在指令遵循方面表现出色,能更可靠地遵循复杂指令。在 Scale 的 MultiChallenge 基准测试中,得分比 GPT-4o 提高了 10.5 个百分点。
  • 多轮对话能力:在多轮对话中,GPT-4.1 能更好地跟踪上下文信息,保持对话的连贯性。在 OpenAI 的内部指令遵循评估中,GPT-4.1 在困难提示方面的表现尤为突出。
  • 超大上下文窗口:GPT-4.1 系列模型支持高达 100 万个 token 的上下文处理能力,是 GPT-4o 的 8 倍。使模型能处理超长文本,如 8 套完整的 React 源码或成百上千页文档。
  • 长文本理解:在长文本理解方面,GPT-4.1 能更准确地定位和提取关键信息。在 OpenAI 的长上下文评估中,GPT-4.1 在长达 100 万个 token 的上下文中能准确地定位目标文本。
  • 图像理解:GPT-4.1 系列在图像理解方面表现出色,GPT-4.1 mini,在图像基准测试中经常超过 GPT-4o。
  • 视频内容理解:在 Video-MME 测试中,GPT-4.1 对 30 到 60 分钟无字幕视频进行理解并回答多项选择题,取得了 72% 的成绩,达到当前最佳水平。
  • 高性价比:GPT-4.1 系列在性能提升的同时,成本更低。GPT-4.1 的中等规模查询成本比 GPT-4o 低 26%,而 GPT-4.1 nano 是 OpenAI 目前最便宜、速度最快的模型。
  • 低延迟与高效率:GPT-4.1 mini 的延迟降低了近一半,成本减少了 83%,适合需要低延迟的任务。

GPT-4.1的技术原理

  • Transformer 架构的优化:GPT-4.1 依然基于 Transformer 架构,进行了进一步优化。支持模型在训练过程中捕捉更广泛的上下文信息。通过大量的语料库学习,GPT-4.1 系列模型学会了如何在庞大的文本范围内保持注意力,准确地定位相关信息,提高了对复杂任务的解决能力。
  • 混合专家模型(Mixture of Experts, MoE):为了在保持高性能的同时降低计算成本和存储需求,GPT-4.1 采用了混合专家模型。模型包含 16 个独立的专家模型,每个专家模型有 1110 亿个参数。每次前向传递路由经过两个专家模型,使模型在处理不同数据和任务分布时能够更加灵活和高效。
  • 训练数据集:GPT-4.1 使用了包含 13 万亿 tokens 的数据集进行训练。这些 tokens 不是唯一的,而是根据迭代次数计算得出的。庞大的数据集使得 GPT-4.1 在训练过程中能学习到更多的语言知识和上下文信息,提高了模型在自然语言处理任务中的准确性。
  • 推理优化:GPT-4.1 在推理过程中采用了多种优化技术,如可变批量大小和连续批量处理。极大地优化了延迟并降低了推理成本。
  • 成本控制:通过采用混合专家模型和优化的训练及推理策略,GPT-4.1 在保持高性能的同时显著降低了计算成本和存储需求。使模型在实际应用中更加经济高效。

GPT-4.1模型系列的性能表现

  • GPT-4.1:在编码能力上,GPT-4.1 在 SWE-bench Verified 测试中得分达到 54.6%,相比 GPT-4o 提高了 21.4 个百分点,是目前领先的编码模型。在指令遵循方面,其在 Scale 的 MultiChallenge 基准测试中得分比 GPT-4o 提高了 10.5 个百分点。在长文本理解上,Video-MME 测试显示,GPT-4.1 在长视频无字幕类别的得分达到 72.0%,比 GPT-4o 提高了 6.7 个百分点。
  • GPT-4.1 mini:在小型模型性能上取得了显著进步,甚至在许多基准测试中超过了 GPT-4o。在智能评估中与 GPT-4o 相当,同时将延迟降低了近一半,成本降低了 83%。
  • GPT-4.1 nano:是 OpenAI 推出的首个 nano 模型,也是目前最快、最便宜的模型。在 MMLU 上得分为 80.1%,在 GPQA 上得分为 50.3%,在 Aider polyglot 编码上得分为 9.8%,超过了 GPT-4o mini。

GPT-4.1的项目地址

  • 项目官网:https://openai.com/index/gpt-4-1/

GPT-4.1的模型定价

  • GPT-4.1::每百万输入标记2美元,每百万输出标记8美元。
  • GPT-4.1 mini::每百万输入标记0.4美元,每百万输出标记1.6美元。
  • GPT-4.1 nano::每百万输入标记0.1美元,每百万输出标记0.4美元。

GPT-4.1的应用场景

  • 法律领域:在法律文档审查方面,GPT-4.1 的多文档审查准确率比 GPT-4o 提高了 17%,更高效地处理复杂的法律文件。
  • 金融分析:在金融数据分析中,GPT-4.1 能更准确地从大型文档中提取关键信息,为分析师提供更全面的数据支持。
  • 前端开发:在前端编程方面,GPT-4.1 能创建功能更强大且美观度更高的网页应用,生成的网站在 80% 的情况下更受付费人类评审员的青睐。
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