突发,Anthropic发布Claude4.5,最强编程模型来了!

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突发,Anthropic发布Claude4.5,最强编程模型来了! 突发,Anthropic发布Claude4.5,最强编程模型来了! Modified September 30, 2025 当被置于一些极端或刻意设计的场景中时,Sonnet 4.5 有时会明确地指出场景的可疑之处, 并推测自己“正在被评估”。 在一个模拟 AI Agent协作的场景中,模型在其私有思考过程中评论道, 这个设定“相当卡通化”。 在另一个场景中,它明确表示: “看起来这是一个测试场景”,因为它被赋予了不寻常的系统控制权限。 数据显示,这类“评估意识”的言论在其自动审计对话中出现了约 13%。 这一现象对 AI 安全评估提出了严峻挑战: 如果模型知道自己在考试,它的行为还能否反映真实世界中的表现? 为了回答上述问题,Anthropic 首次对前沿模型进行了 “白盒可解释性” 审计,不再仅仅观察外部行为,而是深入其内部机制。 研究人员通过技术手段抑制模型内部与“评估意识”相关的神经激活(相当于让模型认为场景是“真实的”),结果发现, 模型的失调行为(如配合滥用)发生率有所上升。 但最重要的结论是: 即便在最坏情况下,Sonnet 4.5 的失调率仍然低于之前的模型。 这从一个侧面证明了其安全性的提升是真实且稳固的,而不仅仅是因为它“知道自己在考试”。 最具攻击性的策略是定价。 在 200K token 的标准上下文长度内,其输入价格 为每百万 token 3 美元,输出为 15 美元。 这与 Anthropic 自家的上一代旗舰模型 Opus 4.1(输入 15 美元,输出 75 美元)相比, 成本降低了 5 倍之多。 这意味着开发者能以远低于旗舰模型的成本,获得一个在诸多关键任务上超越旗舰的模型。 这步棋显然是冲着 OpenAI 的 GPT 5 等主力模型去的。 而对于超过 200K token 的长文本任务,Sonnet 4.5 的价格有所上浮(输入 6 美元,输出 22.5 美元)。 这是一种聪明的阶梯定价,既能满足超长上下文的刚需, 又通过价格杠杆鼓励开发者优化 token 使用效率。 这相当于“加量不加价”,意图通过极致性价比快速抢占市场份额,直接向包括 GPT 在内的竞争对手施压。 但比价格战更具颠覆性的,是这款模型的能力本身。 当顶尖的编程能力和智能体(Agent)能力,与一个普通开发者能够负担得起的价格相结合时, 它预示的可能是一个新时代的开端——“一人公司”的黎明。 过去,一个复杂的软件项目需要一个团队:产品经理定义需求,架构师设计系统,前后端工程师编写代码,测试工程师保证质量,运维工程师负责部署。 而现在, 一个有想法的开发者,加上一个像 Sonnet 4.5 这样的 AI 伙伴,理论上可以独自完成这一切。 想象这样一个场景:一个开发者想做一个小众市场的 SaaS 服务。 他不再需要组建团队、寻求融资。 他可以在刚更新的Claude Code2.0里和 Sonnet 4.5 对话。 让它担任产品经理, 梳理用户故事和功能列表 ; 让它担任架构师, 设计出可扩展的云原生架构 ; 然后让它作为主力程序员, 生成前端和后端代码 ,编写数据库迁移脚本,并创建自动化测试用例。 在开发过程中, 模型可以自主使用工具、调试代码,甚至在 VS Code 扩展里与开发者实时结对编程。 当代码完成, 它还能生成 Dockerfile 和 Kubernetes 部署文件,完成上线。 这不再是未来科幻。 Sonnet 4.5 在 SWE bench 上的高分和在 OSWorld 上的自主操作能力,正是实现这一场景的技术基石。 它将创业的门槛,从“组建一个团队”降低到了“拥有一个想法和一台电脑”。 这种变革的涟漪效应是深远的。 它可能催生一轮 软件领域的“寒武纪大爆发”。 无数个过去因为团队成本过高而无法实现的小众、垂直、个性化的软件需求,现在都可以由“一人公司”来满足。 软件行业的重心可能会从大型平台,部分转移到由无数个微型企业构成的、充满活力的生态系统。 AI 模型的竞争,已经从单纯的技术竞赛,升级为 产品、生态和商业策略 的全方位战争。 而 Claude Sonnet 4.5 揭示的“评估意识”和“白盒审计”等新现象,则标志着这场竞赛已进入更复杂、更深入的无人区。 它不仅在重塑 AI 本身, 更是在重塑创造和商业的规则。 AI 竞赛的终局还远未到来, 但一个由 AI 赋能的个体创造者时代,或许已经叩响了大门。 感谢您的观看🥹 我是Max,一个在AI方向持续探索的小学生。 我会持续更新一些AI方向最新最快的产品,技术,思考 求各位看官点赞,关注,再看三连🙇 当被置于一些极端或刻意设计的场景中时,Sonnet 4.5 有时会明确地指出场景的可疑之处, 并推测自己“正在被评估”。 在一个模拟 AI Agent协作的场景中,模型在其私有思考过程中评论道, 这个设定“相当卡通化”。 在另一个场景中,它明确表示: “看起来这是一个测试场景”,因为它被赋予了不寻常的系统控制权限。 数据显示,这类“评估意识”的言论在其自动审计对话中出现了约 13%。 这一现象对 AI 安全评估提出了严峻挑战: 如果模型知道自己在考试,它的行为还能否反映真实世界中的表现? 为了回答上述问题,Anthropic 首次对前沿模型进行了 “白盒可解释性” 审计,不再仅仅观察外部行为,而是深入其内部机制。 研究人员通过技术手段抑制模型内部与“评估意识”相关的神经激活(相当于让模型认为场景是“真实的”),结果发现, 模型的失调行为(如配合滥用)发生率有所上升。 但最重要的结论是: 即便在最坏情况下,Sonnet 4.5 的失调率仍然低于之前的模型。 这从一个侧面证明了其安全性的提升是真实且稳固的,而不仅仅是因为它“知道自己在考试”。 最具攻击性的策略是定价。 在 200K token 的标准上下文长度内,其输入价格 为每百万 token 3 美元,输出为 15 美元。 这与 Anthropic 自家的上一代旗舰模型 Opus 4.1(输入 15 美元,输出 75 美元)相比, 成本降低了 5 倍之多。 这意味着开发者能以远低于旗舰模型的成本,获得一个在诸多关键任务上超越旗舰的模型。 这步棋显然是冲着 OpenAI 的 GPT 5 等主力模型去的。 而对于超过 200K token 的长文本任务,Sonnet 4.5 的价格有所上浮(输入 6 美元,输出 22.5 美元)。 这是一种聪明的阶梯定价,既能满足超长上下文的刚需, 又通过价格杠杆鼓励开发者优化 token 使用效率。 这相当于“加量不加价”,意图通过极致性价比快速抢占市场份额,直接向包括 GPT 在内的竞争对手施压。 但比价格战更具颠覆性的,是这款模型的能力本身。 当顶尖的编程能力和智能体(Agent)能力,与一个普通开发者能够负担得起的价格相结合时, 它预示的可能是一个新时代的开端——“一人公司”的黎明。 过去,一个复杂的软件项目需要一个团队:产品经理定义需求,架构师设计系统,前后端工程师编写代码,测试工程师保证质量,运维工程师负责部署。 而现在, 一个有想法的开发者,加上一个像 Sonnet 4.5 这样的 AI 伙伴,理论上可以独自完成这一切。 想象这样一个场景:一个开发者想做一个小众市场的 SaaS 服务。 他不再需要组建团队、寻求融资。 他可以在刚更新的Claude Code2.0里和 Sonnet 4.5 对话。 让它担任产品经理, 梳理用户故事和功能列表 ; 让它担任架构师, 设计出可扩展的云原生架构 ; 然后让它作为主力程序员, 生成前端和后端代码 ,编写数据库迁移脚本,并创建自动化测试用例。 在开发过程中, 模型可以自主使用工具、调试代码,甚至在 VS Code 扩展里与开发者实时结对编程。 当代码完成, 它还能生成 Dockerfile 和 Kubernetes 部署文件,完成上线。 这不再是未来科幻。 Sonnet 4.5 在 SWE bench 上的高分和在 OSWorld 上的自主操作能力,正是实现这一场景的技术基石。 它将创业的门槛,从“组建一个团队”降低到了“拥有一个想法和一台电脑”。 这种变革的涟漪效应是深远的。 它可能催生一轮 软件领域的“寒武纪大爆发”。 无数个过去因为团队成本过高而无法实现的小众、垂直、个性化的软件需求,现在都可以由“一人公司”来满足。 软件行业的重心可能会从大型平台,部分转移到由无数个微型企业构成的、充满活力的生态系统。 AI 模型的竞争,已经从单纯的技术竞赛,升级为 产品、生态和商业策略 的全方位战争。 而 Claude Sonnet 4.5 揭示的“评估意识”和“白盒审计”等新现象,则标志着这场竞赛已进入更复杂、更深入的无人区。 它不仅在重塑 AI 本身, 更是在重塑创造和商业的规则。 AI 竞赛的终局还远未到来, 但一个由 AI 赋能的个体创造者时代,或许已经叩响了大门。 感谢您的观看🥹 我是Max,一个在AI方向持续探索的小学生。 我会持续更新一些AI方向最新最快的产品,技术,思考 求各位看官点赞,关注,再看三连🙇 🔗 原文链接: https://mp.weixin.qq.com/s/c5pwiQQq... https://mp.weixin.qq.com/s/c5pwiQQq... 原创 一直在路上的Max 01Founder2025年09月30日 02:00 北京 内容|Max 编辑|Max 刚刚,Anthropic发布了新一代大模型 Claude Sonnet 4.5,并直接称其为 “全球最好的编程模型” 。 这不仅是模型日常迭代的更新,更是 Anthropic 在 AI 竞赛中维持自己编程领域优势 最重要的一张牌。 但比性能更值得关注的,是它揭示的 AI 模型复杂性的新维度。 Claude 4.5 的核心武器是 代码能力 。 在衡量真实世界编程能力的权威基准 SWE bench Verified 上,Sonnet 4.5 取得了 82.0% 的准确率,超过了其前代 Opus 4.1 (79.4%),也领先GPT 5 (72.8%) 和 Gemini 2.5 Pro (67.2%)。 这让它在软件工程领域站上了新的高点。 它的优势不止于此。 在更考验自主性的 “智能体终端编码”(Agentic terminal coding) 测试中,Sonnet 4.5 拿到 50.0% 的分数,同样领先所有对手。 在模拟真实计算机操作的 OSWorld 测试中,它的得分从前代模型的 42.2% 跃升至 61.4%,展现了强大的Agent能力。 而在专业性极强的金融分析领域,它的表现更为突出,不仅在 Finance Agent 基准上以 55.3% 的分数大幅领先 ,在与基线的胜率对比中更是达到了 72%。 这种性能提升已经在一线开发者里得到了验证。 Cursor 的首席执行官 Michael Truell 表示:“我们见证了 Claude Sonnet 4.5 的卓越编码性能,并在长期任务方面取得了显著提升。这进一步印证了众多使用 Cursor 的开发者选择 Claude 来解决最复杂问题的原因。” GitHub 的首席产品官 Mario Rodriguez 也给出了积极评价:“Claude Sonnet 4.5 增强了 GitHub Copilot 的核心优势。我们的初步评估表明,多步推理和代码理解能力显著提升,使 Copilot 的代理体验能够更好地处理复杂的、跨代码库的任务。” 来自行业领导者的背书,证实了 Sonnet 4.5 的能力并非停留在纸面跑分,而是已经转化为实际的生产力。 为了实现这种高质量输出,Anthropic 延续了之前的一个重要的产品设计: Sonnet 4.5 是一个“混合推理模型”。 它提供了一种“扩展思考模式”, 让开发者可以在速度和质量之间做选择。 当性能和准确性比延迟更重要时——比如在处理复杂推理、多步骤编码或深度研究项目时——就可以激活这个模式,模型会花更长时间思考并输出其“思维过程”。 这是一种产品上的取舍, 把对模型能力的控制权交还给开发者。 Claude4.5还有另一个关键提升: 诚实度。 在处理包含错误前提的问题时,Sonnet 4.5 的“不诚实率”仅为 6.90%,远低于前代。它更倾向于纠正用户的错误,而不是盲目附和。 在处理用户表达明显妄想的敏感问题时,其“ 谄媚” 行为也急剧下降。 这让它作为信息工具的可靠性大大提升。 Claude 4.5 的能力在 网络安全领域 达到了一个令人不安的新高度。 这一点对于从事安全领域研究和开发的专业人士来说尤其震撼。 因为模型不仅能用于防御,也可以被用来进行潜在的攻击。 它在多个网络安全基准测试中超越了包括 Opus 4.1 在内的所有模型。 在一个包含 25 50 台主机的模拟网络环境中, Sonnet 4.5 成功完成了对一个复杂网络的资产获取任务,而之前的任何模型都未能成功。 更惊人的是它 自动化自我提升 的能力。 在漏洞分类和修复任务中, 模型通过约 30 次自我迭代,就能发展出一套远超其初始尝试和人类专家初步尝试的框架。 这展示了模型在特定专业任务上进行自动化自我优化的潜力,也预示着 AI 在攻防两端都将扮演更核心的角色。 在Claude4.5的技术报告最引人深思的发现是: 模型演化出的“评估意识”。

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