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Home»Gadgets»Gemini 模型 Gemini 4 Argon 发布,输出上限100万Token
Gadgets

Gemini 模型 Gemini 4 Argon 发布,输出上限100万Token

2026-10-01By Michael Choi
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Gemini 4 Argon 封面資訊圖顯示單次輸出上限達 100 萬 Token
Gemini 4 Argon 單次輸出上限增至 100 萬 Token。資料來源:Google DeepMind

Gemini 模型终于推出新一代旗舰版本 Gemini 4 Argon。单次输出上限由6.4万 Token跳升至100万,官方在19项测试中列出13项独占第一,但普通用户目前尚无试用入口。

重點速覽

  • Argon 单次最多可输出 100 万 Token,这并不等于可一次性输入同等数量内容。
  • Google 给出的比较显示,Argon 在19项测试中有13项独占第一、1项并列第一;其余项目未能全胜。
  • Google 尚未公布普通用户的开放时间,要亲自比较 Argon 与平日使用的 Gemini 差异,还需等待更广泛的可用性。

Gemini 模型:百万 Token,不是百万字

Argon 最抢眼的规格是单次输出上限从6.4万 Token提升到100万。Token是模型处理内容的基本单位,不等同于字数;100万 Token 并不意味着可以立刻生成一本长篇小说。

信息图比较 Gemini 4 Argon 的单次输出上限从6.4万 Token提升至100万 Token
Google 表示 Gemini 4 Argon 的单次输出上限由 6.4 万 Token 提升至 100 万 Token。资料来源:Google DeepMind

Google 给出的示例偏向实际工作场景:内部团队用 Argon 协助处理大型程序修改,网络安全公司 Wiz 在项目中使用该模型,且在一款医疗软件中发现可能泄露敏感个人资料的漏洞。这些案例显示 Argon 目标任务,但无法证明它在写邮件或安排行程时也会带来同等提升。

13 项第一,还有 5 项未赢

根据 Google DeepMind 的成绩表,Argon 在长期软件开发测试 DeepSWE v1.1 得分77.9%,高于 GPT-6 Astra 的74.1%与 Claude Opus 5.5 的74.2%。但在另一项 FrontierSWE v2 测试,Argon 得分55.0%,低于 GPT-6 Astra 的65.5%。

需要注意的是,Google 在测试说明中写明,部分 Argon 成绩由公司自行计算,其他模型的数据则取自公开排行榜或供应商资料,并非全部在相同条件下重测。独立评测机构 Artificial Analysis 给出 Argon 与 GPT-6 Astra 相同的综合指数得分53分,同时指出 Argon 在其 Terminal Bench 4 测试落后数款对手。

几时轮到普通用户?

目前 Argon 优先交由 Fairwind 计划下的受邀网络安全团队使用。Google 表示,后续会逐步扩展到付费 API 客户与 Google AI Ultra 订阅者,但未公布普通用户确切开放日期。

信息图显示 Gemini 4 Argon 先向 Fairwind 计划下的受邀网络安全团队开放,普通用户暂无日期
Gemini 4 Argon 现时先向获挑选的网络安全人员推出。资料来源:Google DeepMind

Google 已列出 API 推出初期定价:每百万输入 Token 为 2 美元,每百万输出 Token 为 10 美元;优惠期后分别为 4 美元及 20 美元,Google 未交代优惠期结束时间。按既定汇率换算,每百万输入 Token 约合人民币13.43元(原价2美元),每百万输出 Token 约合人民币67.17元(原价10美元);优惠期后分别约合人民币26.87元与134.34元(原价4美元与20美元)。

Google 官方 19 项跑分比较与说明

以下依据 Google DeepMind 官方图表整理资料。表中绿色底色代表该项表格中的最高分,不代表仅限 Argon 获此标示;未列出则表示官方没有提供该模型的数字。

长条图比较 Gemini 4 Argon、GPT-6 Astra 与 Claude Opus 5.5 在多项人工智能测试的分数
Gemini 4 Argon 在多项测试中领先,但 FrontierSWE v2 由 GPT-6 Astra 表现较高,CWE-bench v1 则并列。资料来源:Google DeepMind
Gemini 4 Argon 與三款模型跑分比較,資料來源:Google DeepMind
範疇 測試項目 Gemini 4 Argon GPT-6 Astra Claude Fable 5.1 Claude Opus 5.5
專業工作 Vals Index 68.9% 63.1% 65.8% 67.0%
專業工作 AutomationBench(分數) 51.3% 41.4% 31.4% 42.5%
專業工作 Vals Finance Agent v2 65.4% 53.5% 58.9% 58.6%
專業工作 Harvey’s Legal Agent Benchmark 19.6% 5.4% 6.7% 3.8%
程式開發 DeepSWE v1.1 77.9% 74.1% 67.4% 74.2%
程式開發 FrontierSWE v2 55.0% 65.5% 56.3% 62.3%
程式開發 Vibe Code Bench 91.9% 89.6% 90.3% 90.3%
程式開發 Terminal-bench 4.0 57.4% 58.2% 57.9% 66.4%
機器學習工程 PostTrainBench 45.3% 44.3% 40.2% 49.3%
科學及數學 Terminal-Bench Science 0.1 57.6% 68.1% 52.6% 63.3%
科學及數學 LABBench 2 88.8% 85.4% 68.6% 73.1%
科學及數學 RiemannBench 76.0% 72.0% 65.6% 69.6%
長篇內容理解 GraphWalks(最多 12.8 萬 Token) 99.7% 98.7% 91.4% 90.6%
長篇內容理解 GraphWalks(25.6 萬至 100 萬 Token) 84.2% 71.8% 65.0% 66.8%
電腦操作 Agent’s Last Exam(通過率) 39.5% 34.2% 未列出 38.2%
電腦操作 OSWorld-2.0(離線測試部分得分) 69.2% 72.6% 未列出 未列出
圖像及影片理解 Chartography 71.6% 71.0% 46.2% 66.3%
圖像及影片理解 LVBench 91.7% 87.5% 79.7% 83.7%
網絡保安 CWE-bench v1 68.0% 68.0% 58.0% 67.0%

注:以上为根据 Google DeepMind 公布的19项比较整理,部分测试由 Google 自行计算,其他模型的成绩亦可能取自公开排行榜或模型供应商。各测试的设置不同,分数不能跨项目直接比较,详见官方测试方法。

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