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刚刚,GPT-Image-2.5发布!
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刚刚,GPT-Image-2.5发布!
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7 天前
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(来源:新智元)
新智元报道
刚刚,OpenAI 发布了 GPT-Images-2.5:
生成延迟最多减半,编辑精度提升,新增 Sketch 手绘输入功能,API 端首次拆出快慢两档模型。
https://x.com/OpenAI/status/2097394956457623964
面向 ChatGPT、ChatGPT Work 和 Codex 全线用户开放,含免费版。
按这个数字换算,日均约 4.3 亿张图片经过这套系统,生成提速的体感变化覆盖面远超一般功能迭代。
OpenAI 公布了 ChatGPT Images 与 GPT-Image API 的合计生成量:每周 30 亿张图片。
Demo 惊艳:中文乱码不存在了
GPT-Image-2.5 到底有多强?我们直接看 Demo。
中文乱码已经消失不见了!
这是参考的图片:
这是输出的复古图片:
你还能分辨出真实照片和 AI 生成图片了吗?
将打印的老照片,提取并重置成高清电子照片,小菜一碟。
想换装试试衣服的视觉效果?直接交给 ChatGPT 就行:
输入:
输出:
输入原始图片,被子乱糟糟:
输出了被子叠好的图片:
场景一致性极强,看不出穿帮的地方。
快了一半,改了不乱
速度提升最直接。OpenAI 给出的数字是生成延迟比 Images 2.0 降低最高 50%。
照和纹理的渲染质量同时改善,参考照片中人物主体的还原度也更高。
精准编辑针对的是生图工具的一个老问题:用户要求改局部,模型把没让它动的部分也改了。
按 OpenAI 的说法,Images 2.5 能只修改指定区域,保留画面其余元素的构图、光照和主体特征,复杂背景和多主体场景下稳定性明显提高。
用户还可以在图片上直接放置评论标注,圈定需要修改的位置,操作逻辑接近设计工具 Figma。
多轮编辑的一致性是第三项改进。
长对话中反复修改同一张图片时,前几轮的编辑结果能保持住,画质不会随轮次下降。
Higgsfield AI 产品负责人 Axultan Alimkulov 评价 Flare 时说:
最让我们印象深刻的是它对「什么不该改」的理解。
做一次有意义的编辑,不会丢掉原图的角色、构图和视觉风格。
Sketch 和模板:从打字到画图
产品层面,Images 2.5 带来了四个新功能。
Sketch 的入口是在 ChatGPT 对话框输入 @Sketch,打开手绘面板。用户画一张草图,配上文字描述风格和细节,ChatGPT 就以草图为构图参考生成成品图。
OpenAI 给出的示例包括房间布局草图变室内设计渲染图、人物轮廓草图变插画。门槛不在画功,在于画出空间关系和大致比例,让模型理解画面结构。
模板覆盖了海报、商品图、传单等高频格式。
选一个模板,填入信息和风格偏好,模型按预设结构出图,省掉了从零写 Prompt 的试错。
Prompt 分享让用户把生成好图的完整 Prompt 发出去,别人带入自己的照片和细节,能在同一框架下生成个人版本。
一条「80 年代复古肖像」Prompt 已经在社交平台上流传,用户上传自拍就能出同风格照片。
四个功能指向同一个变化:把脑中画面变成图片的过程,不再只靠打字了!
Flare 与 Sunburst:API 首次一分为二
面向开发者,OpenAI 在 API 端同步推出两款图像模型:GPT-Image-2.5 Flare 和 GPT-Image-2.5 Sunburst。
Flare 主打速度和批量生成,OpenAI 将它定位为大多数应用的默认选型。
适用场景包括社交内容、产品体验图、快速原型和高频出图。
Manus 评测团队的 Lucky Liao 给出的数据更具体:Flare 在他们的测试中出图速度达到 GPT-Image-2 的 2 到 4 倍,透明背景生成的改进对程序化生成品牌素材、演示文稿和网页配图直接有用。
Sunburst 定位高端创意工作流,用更长的生成时间换取更精细的编辑控制。
OpenAI 给出的典型场景是品牌营销的成品级素材和精修产品图。
Adobe 已确认在 Firefly 中接入 Images 2.5 模型。
Adobe 产品高级总监 Matt Chotin 称,2.5 版本带来了更快的生成速度和分辨率一致性,图片在多轮精修后仍能保持清晰和真实感。
两款模型的拆分对应两种需求:高频低延迟和高精度定制。
Flare 给跑量的场景,Sunburst 给出精品的场景,开发者按业务选型,不必为用不上的精度付出等待时间。
这是 OpenAI 图像 API 第一次按速度和质量做产品分层,逻辑和语言模型 API 的分档一脉相承。
Images 2.5 的命名延续了 OpenAI 图像产品线的节奏:架构不变,速度和精度先起飞一轮。
2024 年底的 GPT-Image-1.5 用的是同一套路。
两次 .5 版本间隔不到一年,图像模型的迭代频率正在向语言模型看齐。
这是世界上最强的生图模型,断档式领先。
OpenAI 不断增强的多模态能力,很可能是面对 Anthropic 的模型时,通过增强包括 Computer-Use 能力在内,进而增强 GPT-7 等基座模型的能力。
参考资料:
https://openai.com/index/introducing-chatgpt-images-2-5/
编辑:马可
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