刚刚,马斯克交卷 Grok 4.7!但这次吹牛吹大了

AI 圈没有假期。

从 OpenAI、Anthropic 到 xAI,各家巨头仿佛商量好了一样,连夜赶考,集中抢位。假期还没正式开始,基模决战的气氛就已经烘托到位了。

就在刚刚,SpaceXAI 正式发布 Grok 4.7。

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官方博客🔗 https://x.ai/news/grok-4-7

官方将其定位为目前最强的编程与知识工作模型。新模型已经进入 Cursor、Grok Build 和 Grok API,也将通过第三方编程工具、模型路由平台与云服务提供。

Grok 4.7 的发布比马斯克最初预告的时间晚了不少。从 7 月下旬开始吹风,到改口「再等几周」,接着压缩到「十天之内」,最后又来了一句「模型还得再调校调校」……

一鸽再鸽后,Grok 4.7 的发布重点因此显得十分明确。SpaceXAI 没有把主要篇幅放在聊天体验或多模态展示上,而是集中强调长时间执行、自我检查、专业知识工作,以及更有竞争力的价格性能比。

Grok 4.7,把长任务摆上台面

按照官方介绍,Grok 4.7 使用了一个比 Grok 4.6 更大的全新基础模型,强化学习时间更长,训练任务也更难,其中相当一部分需要数小时才能完成。

模型同时加强了长上下文管理和结果核查能力,并针对 Grok Bot 的运行环境进行了原生训练,以提升对话任务和通用知识工作的表现。

官方公布的多项成绩显示,Grok 4.7 相比上一代有明显进步。

在 CursorBench 4.0 中,Grok 4.7 xHigh 得分为 46.3%,高于 Grok 4.6 High 的 40.4%;DeepSWE v1.1 从 65.2% 提高到 71.0%;

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Terminal Bench 4.0 则从 20.3% 升至 38.0%。电气工程基准 EEBench 的成绩从 53.0% 提高到 64.0%,面向长时间办公任务的 AA Briefcase v1.1 也从 1546 分增至 1657 分。

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横向比较后,Grok 4.7 的优势主要集中在价格和部分专业任务,综合成绩仍未全面领先。

在 CursorBench 4.0 和 Terminal Bench 4.0 上,它低于 Fable 5.1 Max;在 DeepSWE v1.1 上略低于 GPT 5.6 Sol Max;

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但在 Harvey Legal Agent Benchmark 中取得 19.6%,明显高于官方表格中的几款对比模型。

Artificial Analysis 随后给出 46 分的 Intelligence Index 成绩,称 Grok 4.7 让 SpaceXAI 进入全球前四名 AI 实验室,其 Coding Agent Index 表现也超过 GPT 5.6 Sol。

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价格成为 Grok 4.7 最直接的竞争筹码。其 API 定价与 Grok 4.6 相同,每百万输入 token 为 2 美元,每百万输出 token 为 6 美元。

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🔗 https://docs.x.ai/developers/pricing

SpaceXAI 还提供输出速度翻倍的快速版本,价格也相应翻倍。

用马斯克的话来说,Grok 4.7 Grok 4.7 是一款集智能、速度和低成本于一体的强大产品,SpaceXAI 官方则直接宣称,它的速度可达到同类模型的两倍,价格只有一半。

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编程之外,SpaceXAI 开始争夺专业工作。

官方专门强调文档和演示文稿能力,并引用 GDPval 与 AA Briefcase 等评测,试图证明模型可以承担律师、护士、金融分析师等专业人士的部分工作。

对应到产品方向上,Grok 4.7 想进入的是需要读取大量材料、持续调用工具并反复核对结果的长流程任务。

Box 展示的一项保险理赔案例更能说明这一方向。

Grok 4.7 在 Box Agent 中核对一笔价值 200 万美元的索赔、保单与相关记录,发现 8.2 万美元重复发票和 6.4 万美元遗漏的供应商抵扣,还识别出一个可能令计算结果相差 14.3 万美元的免赔额问题。

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系统最终生成了一份带引用的审查报告,保险覆盖范围和付款决定仍由理赔人员完成。

安全能力也被列为此次升级的重要部分。

SpaceXAI 表示,Grok 4.7 使用了全新的安全防护体系,在 LatchBio 生物安全基准中取得 62.4%;在面向高风险网络安全任务的 HackerBench v0.3 中,只有 3.3% 的危险双重用途提示通过,同时尽量减少对正常安全研究的误拒。

部分网络安全合作伙伴还将获得邀请制的红队能力,用于防御研究。

网友玩疯了,但口碑…

Grok 4.7 上线后的第一批测试主要集中在网页、3D 场景和可视化编程,但口碑嘛,可以说是两极分化的厉害。

Eric Zakariasson 展示了 Grok 4.6 与 4.7 制作《帝国时代 II》演示项目的对比。

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Ashutosh Shrivastava 则让模型根据平面图搭建 Blender 结构,再导出为交互式 Three.js 网站,上述测试都呈现了它处理多步骤视觉任务的能力。

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在另一组测试中,开发者 Diego Cabezas 让 Grok 4.7 xHigh 用 Python 模拟单行道交通灯和随机驶入的车辆,并称其细节是同类测试中最丰富的一次。

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AI/ML API 使用四个独立的 Three.js 太空场景比较 Grok 4.7 与 Claude Opus 5,称前者完成测试约花费 0.20 美元,后者约为 2.05 美元,Grok 在其中三个场景中用时更短。

不过,开发者 Bhavy 则认为 Grok 4.7 在 3D 和前端任务上的表现低于预期,主要问题包括物理效果生硬、提示理解不稳定和 token 消耗过快。

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Harshith 在 Grok Build 中生成 Airbus H145 直升机的 Three.js 模型,也认为 4.7 的结果逊于 4.6,并称任务耗时约 45 分钟。

另一项鹈鹕骑自行车的 SVG 网页动画测试中,Grok 4.7 对画面结构和运动关系的处理同样备受诟病。

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也有开发者给出了更居中的判断。Salio 认为 Grok 4.7 的实际表现高于预期,视觉质量略低于 Astra,但高于 Sol。

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整体来看,Grok 4.7 在代码评测、专业工作和成本控制方面进步明确,复杂 3D、网页视觉与物理效果却并不稳定。

从产品定位看,Grok 4.7 更像是 SpaceXAI 对开发者市场的一次集中加码。它不是一次让所有人闭嘴的跨代更新,更像是 xAI 把 Grok 推向前沿模型混战区的一次补位。

放在「基模决战周」的大背景下,Grok 4.7 的意义也许不在于它是否已经全面追上最强模型,而在于 xAI 正在用更低价格和更快响应,争夺开发者愿意反复调用的那部分日常任务。

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而且 Grok 4.7 显然只是 xAI 当前路线上的一站。

按照马斯克公开透露的信息,Grok 4.8 的参数规模约为 2.5 万亿,并采用一套全新的 C++ 训练栈。模型将在基础训练完成后进入强化学习阶段,马斯克称其会带来「明显改进」,定位也是 Grok 4.7 之后更大幅度的一次升级。

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更远的路线图里,Grok 4.9 被马斯克称为可能达到 OpenAI Astra 和 Anthropic Fable 级别的模型,而终极大招 Grok 5,更是被老马直接寄托了通往 AGI 的终极希望。

至于模型发布时间嘛,如果能再准时点就更好了(doge)。

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