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SpaceXAI Releases Grok 4.5, a Cursor-Trained Model for Coding, Agentic Tasks, and Knowledge Work at $2/M Input

2026年7月8日 23:54

重點摘要

SpaceXAI just released Grok 4.5. The company calls it its smartest model to date. It targets coding, agentic tasks, and knowledge work. SpaceXAI says Grok 4.

站內 AI 整理稿

SpaceXAI 正式推出 Grok 4.5,官方將其定位為目前旗下最智慧的模型,特別針對編碼(coding)、代理任務(agentic tasks)以及知識工作(knowledge work)進行優化。該模型與知名的 AI 程式碼編輯器 Cursor 共同訓練,目標是提供更高效且貼近實際工程需求的解決方案。Grok 4.5 目前已是 Grok Build 的預設模型,並已在 Cursor 與 SpaceXAI 的 API 主控台上線。 在訓練方面,Grok 4.5 使用了數萬顆 NVIDIA GB300 GPU 進行大規模運算。團隊不僅注重原始 token 量,更在數據過濾與策劃投入大量心力,包括去重、品質評分以及領域聚焦選擇。後續的強化學習(reinforcement learning)規模也大幅擴大,重點在於提升每個 token 的智能程度,涵蓋數十萬項任務,多數集中於多步驟軟體工程與其他技術工作。評分方式結合自動化與模型化評估,並且整個訓練堆疊支援高度非同步的代理式任務推演,讓學習過程可以持續進行而不中斷。 從基準測試成績來看,Grok 4.5 在多項編碼相關評估中展現競爭力。雖然在 SpaceXAI 自家提供的圖表中,Fable(max)版本在四個基準上均取得最高分,但 Grok 4.5 在 Terminal Bench 2.1 上與 Fable 差距最小,分別為 83.3% 與 84.3%。在其他基準如 DeepSWE 1.0、DeepSWE 1.1 與 SWE Bench Pro 上,Grok 4.5 也與當前頂尖模型如 GPT 5.5、Opus 4.8 互有領先。以 DeepSWE 1.0 的 pass@1(僅計算首次嘗試通過)為例,Grok 4.5 達到 62.0%,高於 Opus 4.8 的 55.75%,但略低於 Fable(max)的 66.1% 與 GPT 5.5 的 64.31%。在 SWE Bench Pro 的解決率(resolve rate)上,Grok 4.5 為 64.7%,超越 GPT 5.5 的 58.6% 與 GLM 5.2 的 62.1%,但低於 Opus 4.8 的 69.2% 與 Fable(max)的 80.4%。 Grok 4.5 的一大亮點是其 token 使用效率。在 SWE Bench Pro 中,Grok 4.5 平均僅需 15,954 個輸出 token 即可解決任務,而 Opus 4.8(max)則需要 67,020 個,相差約 4.2 倍。官方表示,Grok 4.5 的 token 效率約為其他領先模型的兩倍,輸出 token 更少代表每次任務的輸出成本與延遲都能降低。該模型的服務速度為每秒 80 個 token(80 TPS),在效率與速度上具有明顯優勢。 定價方面,Grok 4.5 的輸入價格為每百萬 token 2 美元,輸出價格每百萬 token 6 美元。目前該模型已在 Grok Build、Cursor(所有方案)以及 SpaceXAI 主控台上線,初期在 Grok Build 與 Cursor 提供有限時間的免費使用。需要留意的是,歐盟地區尚未開放,預計今年 7 月中旬才會支援。開發者可透過 API 呼叫該模型,模型 ID 為 grok-4.5。 除了程式碼相關任務,Grok 4.5 在辦公室工作能力上也獲得驗證。在 Harvey 法律代理基準(Harvey's Legal Agent Benchmark)中,該模型排名第一,顯示其在專業知識工作與法律領域的應用潛力。官方列舉了多種實際使用範例,包括程式碼庫修復(找出錯誤、修復並解釋根本原因)、應用程式原型開發(例如單一提示建立 Three.js 太陽系模擬)、多頁 Excel 模型建置(整合網路研究),以及將大綱轉換為簡報與 Word 報告等,涵蓋各種工程與生產力場景。 整體而言,Grok 4.5 在維持均衡表現的同時,特別強調 token 效率與速度,對於需要大量產出的開發者與企業用戶來說,具備實質吸引力。儘管在部分基準上仍不及專注於極致效能的 Fable(max),但 Grok 4.5 作為通用模型的定位,加上與 Cursor 的深度整合,有望在編碼代理與知識工作領域扮演重要角色。隨著未來歐盟地區的開放,這款模型的應用範圍將會進一步擴大。

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