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新选组

【“悦园”资讯】叮~您的开学温馨提示已送达_我的网站

一呼百应

A |     @月亮湾幼儿园                    开学温馨提示                    不知不觉之间,          又到了新学期开始的时候,          你准备好了吗?                    新          学          期          •          新          气          象          亲爱的宝贝和家长朋友们:          你们好!          愉快的寒假生活马上就要结束了,相信宝贝们都度过了一个快乐难忘的假期,也欢迎孩子们回归到幼儿园的大家庭中!          为了让孩子尽快适应幼儿园生活,特为您送达开学温馨提醒。    7月21日,谷歌突然上线了两个新模型:          Gemini 3.6 Flash和Gemini 3.5 Flash-Lite。                                                 报到时间:          2025.02.13(周四)          开学时间:          2025.02.14(周五)                    ·温馨提醒·                    入园物品准备                    1.可以提前把床上用品准备好,保持被子干燥,让孩子睡得舒适安全。         2.幼儿活泼好动,体内水分容易流失。         没有一点点防备,也没有一丝顾虑,它俩就这样出现在了Google AI Studio和Gemini的模型选择器里。

B | 幼儿来园需携带干净的水杯,请家长在水杯上也做好标记。         这两个模型,一个主打更强的代码和Agent能力,一个主打更低成本的大规模调用。         而作为旗舰模型的Gemini 3.5Pro,千呼万唤依然……出不来。         按照此前的计划,3.5 Pro本应在6月份上线,现在7月都过一大半了,这款被寄予厚望的模型仍然没有正式亮相。         3.准备好孩子的专属小书包。         生活方面准备                    1.调整幼儿的作息时间,早睡早起,让孩子在家独立完成吃饭刷牙、穿脱衣物等力所能及的事,不断锻炼并巩固其生活自理能力。         代表旗舰实力的答卷迟迟不交,谷歌先拿出两张“草稿纸”,是个什么意思?          01          3.6 Flash:比上一代便宜,不比上一代聪明          谷歌表示,相比上一代Flash模型,Gemini 3.6 Flash进一步提升了编码、推理和工具调用表现,同时通过减少输出token降低运行成本。         Gemini 3.6 Flash的定位是一个面向真实生产环境的高效模型,或者更直白一点,为Agent服务。         在Agent时代,一次任务可能需要几十轮模型调用,这意味着模型不仅要聪明,还必须足够快、足够便宜。         Google此前已经在Gemini 3.5 Flash上强化了这条路线。根据官方API文档,Gemini 3.5 Flash支持100万token的长上下文,可以一次处理大量信息,同时支持代码执行、调用外部工具、搜索文件等能力,能够完成更复杂、更长时间的任务。         Gemini 3.6 Flash延续了这条路线,它追求的并不是单次回答的质量,是一个“能够承担得起每日真实工作”的位置。

C |          2.关注饮食平衡,注意卫生。

D | 秋季是儿童食欲比较好的季节,也是儿童调节营养状况的关键时期,因此一定要注意保证膳食平衡,保证各种营养素的摄入。         Gemini 3.6 Flash的定价如下:          输入:1.50 美元/百万 token          输出:7.50 美元/百万 token          相比此前Gemini 3.5 Flash每百万token输入1.5美元、输出9美元的价格,输入成本没有变化,但输出成本进一步下降。         对于需要大量调用AI的企业来说,这种成本变化可能比benchmark上的几个百分点提升更加重要。

E |          安全方面准备          1.为保护幼儿安全,请您自觉遵守幼儿园的接送制度,按照规定时间准时接送幼儿。如有特殊情况可与老师及时联系,如请别人代替接孩子,也必须第一时间告知老师,并提供委托电话,再接送幼儿。         另外,谷歌展示的一项内部测试显示,在完成同一任务时,Gemini 3.6 Flash相比3.5 Flash减少了55.8%的token消耗,同时将任务评分从85分提升到了100分。

F |          当然,这只是谷歌自己的测试结果,只能说明Google希望展示的方向:          新模型不仅更省,而且能够用更少的计算完成同样甚至更好的任务。         2.接送幼儿途中,自觉遵守交通规则,听从门口值周老师、保安师傅和护学岗家长的指挥,不在路上打跳、奔跑,不闯红灯,横过马路走人行横道。

G |          在那些被公开的benchmark里,谷歌主要强调的是代码能力和Agent能力。         3.提醒幼儿上下楼梯靠右行,不在楼梯上打跳奔跑,不攀爬楼梯扶手,爱护楼道内卫生设施和墙面装饰。         情绪方面准备                    1.每天准时送幼儿入园,尽量不要间断(第一个月尤为重要)。另外,在这一个月里。         在DeepSWE代码评测中,Gemini 3.6 Flash得分49%,高于上一代的37%。为了稳定幼儿情绪,请您尽量按时接幼儿离园,不要让幼儿产生恐慌心理。

H | 谷歌表示,新模型能够减少无效代码修改和重复执行过程。         在测试AI操作电脑能力的OSWorld-Verified评测中,Gemini 3.6 Flash得分83%,超过3.5 Flash的78.4%。         而在面向机器学习任务的MLE Bench中,Gemini 3.6 Flash得分63.9%,相比上一代的49.7%也有明显提升。

I |          2.不要对孩子说诸如此类的语言:“不听话就送到幼儿园去”“我不要你了”等,不要让孩子对幼儿园产生反感。         不过,上述数据更多说明Gemini 3.6 Flash相比上一代有所进步。         3.为了帮助孩子顺利适应幼儿园生活,家长可以尝试多和孩子说一说下面的话:          ➡今天有什么好玩的事或人吗?(积极关注)          ➡你希望我为你提供什么帮助?(提供支持)          ➡适应需要一个过程,我会一直陪伴着你。(陪伴鼓励)          ➡哇!听起来在……上,你真的很棒!(肯定长处)          ➡真好,在……方面,你做得越来越好了!(肯定进步)          每一次出发都是为了          抵达更好的远方          遇见更好的自己          让我们并肩携手          踏上充满希望与梦想的新学期                              图文、排版 | 蒋怡          审核 | 周晶晶          晓月争明 闪亮未来          联系方式:0571-87202978          邮箱:[email protected]。         如果放到当前大模型竞争中横向比较,Google选择的对手是GPT-5.6 Luna、Grok 4.5和Claude Sonnet 5(这里也可以看出这个产品的定位)。         从结果来看,Gemini 3.6 Flash并没有全面领先,GPT和Claude的模型在复杂软件工程和知识工作任务上仍然保持优势。         但这其实也是Flash系列存在的意义:          它不一定要成为最强模型,只需要在明显低于旗舰模型成本的情况下,提供够用的能力。         官方测评之外,根据Artificial Analysis的发布前测试,Gemini 3.6 Flash在Intelligence Index上拿到了50分,与Gemini 3.5 Flash持平。

J |          这意味着,如果只看模型综合“智力”,Gemini 3.6 Flash并没有什么升级。

K |          但是呢,它的速度又很好地弥补了这一点。         Artificial Analysis还统计了模型完成Intelligence Index任务所需的平均时间。结果显示,Gemini 3.6 Flash每项任务平均耗时约1.3分钟,相比上一代3.5 Flash的约2.7分钟,减少了一半。         与此同时,Gemini 3.5 Flash-Lite的任务完成时间也从上一代3.1 Flash-Lite的约1.6分钟,下降到约0.6分钟。         总的来说,Gemini 3.6 Flash的升级方向其实是效率——更少的token消耗,更低的运行成本,以及更适合长期运行的Agent能力。         对于习惯使用Gemini 3.5 Flash的用户来说,确实是非常不错的升级。         02          3.5 Flash-Lite:更快,但没有上一代便宜          然后再来看另一个模型Gemini 3.5 Flash-Lite。

L |          顾名思义,Flash-Lite是Flash系列中更轻量的版本,相比Flash,它牺牲了一部分能力上限,换取了更低的成本和更快的速度。         就像前面提到的那样,Gemini 3.5 Flash-Lite的任务完成时间从上一代3.1 Flash-Lite的约1.6分钟,下降到了约0.6分钟。         3.5 Flash-Lite也是3.5系列中速度最快的型号,根据Artificial Analysis测试数据,其生成速度达到约350 token/秒,已经属于当前主流大模型中的高速水平。         Gemini 3.5 Flash-Lite的定价如下:          输入:0.30 美元/百万 token          输出:2.50 美元/百万 token          相比Gemini 3.6 Flash,输入价格约为1/5,输出价格约为1/3。不过,与上一代Gemini 3.1 Flash-Lite相比,新模型并没有进一步降价。         虽然Gemini 3.5 Flash-Lite由于能力提升,可以通过减少输出量降低部分成本,但综合起来,还是很难抵消单价上的成本增加。         根据官方文档,相比上一代Gemini 3.1 Flash-Lite,新模型在不同思考等级(thinking levels)下都有明显提升。开发者可以根据任务需求调整模型的思考深度。         此外,Gemini 3.5 Flash-Lite还内置了Computer Use能力,可以帮助Agent更可靠地操作电脑环境,完成跨应用任务。         在具体测试中,Gemini 3.5 Flash-Lite相比上一代模型也有明显提升:在Terminal-Bench 2.1编程Agent测试中,成绩从31%提升到54%;在测试长上下文理解能力的GDM-MRCR v2中,从60.1%提升到72.2%;在更贴近真实工作场景的GDPval-AA v2任务执行测试中,从642提升到1140。         值得注意的是,在一些Agent和代码相关测试中,Gemini 3.5 Flash-Lite甚至超过了上一代更高定位的Gemini 3 Flash模型。

M |          例如,在SWE-Bench Pro软件工程测试中,Gemini 3.5 Flash-Lite得分54.2%,高于Gemini 3 Flash的49.6%;在测试AI操作电脑能力的OSWorld-Verified中,Gemini 3.5 Flash-Lite也以74.0%的成绩超过Gemini 3 Flash的65.1%。         这意味着,随着模型能力不断提升,过去需要更大模型才能完成的部分Agent任务,正在逐渐下沉到更便宜、更快速的模型。

N |          顺便一提,除了前两个面向普通用户的通用模型,谷歌还推出了Gemini 3.5 Flash Cyber。

o |          它主要针对网络安全场景。根据官方文档,在CodeMender系统中,多个Gemini 3.5 Flash Cyber Agent可以协同工作,分别完成不同分析任务,并最终汇总成一份完整报告。

p | 在网络安全基准测试CyberGym中,Flash Cyber也达到了接近前沿模型的表现。         该模型目前不会公开提供,仅通过CodeMender平台向政府和可信合作伙伴开放。         03          3.5 Pro:谷歌迟迟交不出的旗舰答卷          如果说Gemini 3.6 Flash和Gemini 3.5 Flash-Lite还可以看作是谷歌对AI规模化应用的判断,那么Gemini 3.5 Pro则代表着谷歌的模型上限。         但问题在于:这份答卷,到现在还没有交出来。         5月I/O的时候,谷歌表示Gemini 3.5 Pro将在“接下来一个月左右”推出,也就是预计在今年6月上线。现在7月都过了一大半了。         据彭博社7月16日报道,Gemini 3.5 Pro的发布时间已经落后原计划数月。

q | 谷歌正在继续优化模型能力,尤其是编码表现,希望达到内部设定的目标。

r |          路透社最新的报道则显示,截至目前,谷歌仍未公布具体上线时间,只表示该模型正在与合作伙伴测试,并将“很快”推出;另有新闻稿透露,Gemini 4的训练工作已经开始了。         而我们都知道,“很快”就是不确定的意思。         Gemini 1.0发布时就曾因演示争议受到质疑;Gemini 1.5 Pro凭借百万token上下文短暂扳回局面,但随后Claude和GPT系列快速追赶;直到Gemini 3系列发布,谷歌才重新获得“回到前沿竞争”的评价。         如今Gemini 3.5 Pro再次延期,市场关注的已经不只是一个模型什么时候上线,还有谷歌到底能否保持旗舰模型的竞争节奏问题。         何况谷歌透露出的编码表现不及预期,并不是什么容易解决的小问题。         随着Agent开始进入企业工作流,代码能力的重要性迅速提升。一个模型能否理解复杂项目、修改真实代码、完成多步骤开发任务,已经成为衡量它是否具备实际生产价值的重要指标。         路透社指出,华尔街正在等待Gemini 3.5 Pro,因为它将成为判断Google DeepMind是否能够跟上OpenAI和Anthropic的重要指标。         当然,谷歌并不是没有动作,这次推出的几个模型,恰说明谷歌正在强化另一条路线:让AI变得更便宜、更容易规模化。         谷歌CEO Sundar Pichai近期也多次强调成本优势,并表示企业如果将大部分AI工作负载迁移到Gemini模型,可以每年节省超过10亿美元。         但问题在于,市场在期待一份证明谷歌模型实力的“答卷”,谷歌交出的却是两张关于效率和成本的“草稿纸”——很难不让人觉得,谷歌在用Flash系列填补Pro延迟留下的空档。         有意思的是,在Gemini 3.5 Pro延期的同时,AI竞争格局正在发生变化。

s |          过去,人们讨论AI领先者,主要关注海外“御三家”:OpenAI、Anthropic和Google DeepMind。         但最近,GLM-5.2、Kimi K3等国产模型也开始进入前沿竞争,并引发了大量讨论。         前沿模型的追赶速度正在加快,也让谷歌的问题变得更加紧迫,它当然可以继续大力推出Flash模型,但前提是它的旗舰模型足够给力——只要硬实力足够,自有大儒为他辩经。         如果谷歌最终推出一个真正领先的旗舰模型,那么Flash路线会成为完整体系的一部分:Pro负责突破能力上限;Flash负责规模化应用。         但如果Gemini 3.5 Pro持续落后,市场很可能会继续追问:谷歌拥有最强AI研究资源,为什么却无法稳定跑赢竞争对手?          在Alphabet本周举行第二季度财报电话会议时,人们很可能会进一步询问有关Gemini 3.5 Pro的更多细节。(作者:袁心玥)。

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Published on:22:58:19


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