La versión actualizada de GLM 4.6 (Razonamiento) de Z ai es uno de los modelos de pesos abiertos más inteligentes, con una inteligencia cercana a DeepSeek V3.1 (Razonamiento) y Qwen3 235B 2507 (Razonamiento) 🧠 Conclusiones clave sobre la evaluación de inteligencia: ➤ Rendimiento del Modelo de Razonamiento: GLM 4.6 (Razonamiento) obtiene una puntuación de 56 en el Índice de Inteligencia de Análisis Artificial, subiendo desde la puntuación de 51 de GLM 4.5 en modo de razonamiento ➤ Rendimiento del Modelo No Razonamiento: En modo no razonamiento, GLM 4.6 logra una puntuación de 45, colocándose 2 puntos por delante de GPT-5 (mínimo, no razonamiento) ➤ Eficiencia de Tokens: Z ai ha aumentado las puntuaciones de evaluación de GLM mientras disminuye los tokens de salida. Para GLM 4.6 (Razonamiento), vemos una disminución material del 14% en el uso de tokens para ejecutar el Índice de Inteligencia de Análisis Artificial de 100M a 86M, en comparación con GLM 4.5 (Razonamiento). Esto es diferente de otras actualizaciones de modelos que hemos visto, donde el aumento en inteligencia a menudo se correlaciona con un aumento en el uso de tokens de salida. En modo no razonamiento, GLM 4.6 utiliza 12M de tokens de salida para el Índice de Inteligencia de Análisis Artificial Otros detalles del modelo: ➤🪙 Ventana de Contexto: 200K tokens de contexto. Esto es más grande en comparación con la ventana de contexto de 128K tokens de GLM 4.5 ➤📏 Tamaño: GLM 4.6 tiene 355B de parámetros totales y 32B de parámetros activos - esto es lo mismo que GLM 4.5. Para la autoimplementación, GLM 4.6 requerirá ~710GB de memoria para almacenar los pesos en precisión nativa BF16 y no puede ser implementado en un solo nodo NVIDIA 8xH100 (~640GB de memoria) ➤©️ Licenciamiento: GLM 4.6 está disponible bajo la Licencia MIT ➤🌐 Disponibilidad: GLM 4.6 está disponible en la API de primera parte de Z ai y en varias APIs de terceros como DeepInfra (FP8), Novita (BF16), GMI Cloud (BF16) y Parasail (FP8)
GLM 4.6 (Razonamiento) mejora la eficiencia de tokens, requiriendo 14M menos tokens de salida en comparación con GLM 4.5 (Razonamiento) para el Índice de Inteligencia de Análisis Artificial.
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