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实测智谱新上线的GLM4.6V,我Gemini 3 Pro的用量焦虑消失了 -...
2025-12-10 · via 少数派

狗大户Google还是把口袋收紧了,

AI Studio上免费用户已经不能用Gemini 2.5 Pro和Gemini 3 Pro了,连最基础的Gemini 2.5 Flash也被砍到每天只能用20次(笑容消失)。

我平时用2.5 Flash跑的工作流全挂了,急需一个价格合适,能看中长视频,能理解复杂图片,得能啃得动几百页文档的模型顶上来。

所以我跟智谱新上线的GLM-4.6V一拍即合,

PS,GLM-4.6V(106B-A12B)和 GLM-4.6V-Flash(9B)都开源了

图片

从结果上看,GLM-4.6V 表现跟 Qwen3-VL-235B 持平,这个新系列也会同步智谱的Coding Plan里,API的调用价格比 GLM-4.5V 降价 50%

那就看看它可以完成多少类Gemini3级的多模态任务,这次测试包括前端复刻、图片信息提取、学术分析、长图文写作和视频理解。

还是一样,提示语和生成效果都打包好放在文档里了,后台回复“4.6v”就好了

先来做前端复刻好了,

我直接截取某书的界面,把这张图片甩给了GLM-4.6V复刻

Image

GLM-4.6V的反应很快。

生成的代码识别了网页的布局结构,还原了CSS样式,图片的部分用了占位符,没有选择截图原图模糊局部。

所以我追加了一个更刁钻的需求,根据每个帖子的主题搜索合适的图片素材填入代码里,

Image

GLM-4.6V找图还找挺准的,那也不能只复刻UI吧,交互我也想复刻下来

所以我把点开帖子后的详情页也发过去了,照样是按键,评论,视频进度条等都实现了。

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GLM-4.6V的表现蛮不错的,

它没有胡堆div,也可以给出自己搜索后的图片,多轮对话叠加交互,给出了干净利落的修改方案。

搞定了代码,再来做些枯燥的能丢给AI就绝不自己动手的多模态信息处理。

我在一次对话里丢给了它手写表格,发票和手写简历的混合数据。

提示语也是复合的,

识别图中的表格,并以HTML格式输出,识别图中的印章,不同字段分开,并以JSON格式输出,识别图中的文字,并以Markdown格式输出。

图片

这其实是一个非常考验模型Grounding,也就是定位能力的任务。传统的OCR往往只能把字读出来,但不知道字在哪,也不知道字之间的关系。

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GLM-4.6V有原生多模态的优势,

输出结果里,表格被完美还原成了HTML,行列对齐,数据无误。

印章识别里没有把印章里的字混成一团,

而是精准地将印章单位、名称,税号等分成了不同的Key-Value键值对,封装在JSON里。

这种结构化的输出能力,也就是说后续我可以直接把GLM4.6V接入到MCP,实现自动化录入。

Image

OK,难度升级!

进入深水区,学术研究与复杂文档分析。

我找来了两篇论文,要求它结合这两篇论文的图表对比前后有什么不同,

对比一下Transformer和xLSTM模型的异同,并思考和阐述改进xLSTM的优化思路。

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Image

GLM-4.6V的分析结果是直接带论文细节截图的,

表格,架构图,论文引用都可以识别下来的。

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我还让它干了一件有趣的事,

根据论文,写一个图文并茂的微信公众号推送来介绍这篇文章,要夸张一点。

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它立刻切换了人格,从学者变成了自媒体,

提取了论文的核心亮点,配上了夸张的标题,甚至还从原始文档中截取了关键图片,嵌入到文章的合适位置。

那GLM-4.6V单次可以阅读多长的文档呢?

为了测试GLM-4.6V的文档理解能力,我直接甩给它一份长达114页的文档,那是巴菲特历年的持仓报告。我的问题是故意为难它的,

在2015年至2017年期间,巴菲特的前五大持仓股中,哪只股票的年度回报率波动最大,即最高回报率与最低回报率差距最大?该股票在2017年的回报率是多少?

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典型的大海捞针任务,

模型需要遍历长文档,提取三年的数据,进行计算比对,最后锁定目标。

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我是做了反复验证的,真的在90页找到了对应的表,验算之后跟GLM-4.6V算的也一样。

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最后,模型对动态画面的理解同样至关重要。

我给它看了一段视频,让它详细描述这个视频,而不是直接根据字幕给总结

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7分钟的视频,一刀没剪,33s完成上传读取和结果输出,我还是下载到本地没有字幕文件的状态的。看得出来GLM-4.6V对长视频的理解也上了一个台阶。

它能概括视频的主旨,还能捕捉到画面中一闪而过的关键信息,比如爬行动物隐喻的部分,以及不同动物类比的人物角色。这种能力在视频内容的自动审核及检索上照样很好用。

测试完这一圈,我的心情是挺复杂的。

隔壁的OpenAI被Google的Gemini 3 Pro吓完了,

这两天急着要发GPT-5.2来救场。

指标传的太唬人了,全部指标都完胜,

结果被发现这图还是Banana2做的。。。

有这空不如学学智谱吧,

实打实做一个好用的模型。

模型应该是在解决问题,而不是制造用量焦虑。 

当硅谷们把使用门槛提高提高又提高的时候, 

能有一个随叫随到真能干活的国产模型顶上来, 

本身就是我们最大的底气。 

少了一分对被封号的担忧,

多了一分对工作流的掌控, 

这可能才是AI时代,

我们最需要的技术护城河。

@ 作者 / 卡尔