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OpenAI o3 est le modèle de raisonnement le plus avancé d'OpenAI, spécialement conçu pour gérer des tâches complexes à haute cognition. Lancé en avril 2025, il offre des performances exceptionnelles en ingénierie logicielle, mathématiques et résolution de problèmes scientifiques. Le modèle introduit trois niveaux d'effort de raisonnement — faible, moyen et élevé — permettant aux utilisateurs d'équilibrer latence et profondeur de raisonnement selon la complexité de la tâche. o3 prend en charge des outils essentiels pour les développeurs, y compris l'appel de fonctions, les sorties structurées et les messages système. Avec des capacités visuelles intégrées, o3 peut interpréter et analyser des images, le rendant adapté aux applications multimodales. Il est disponible via l'API Chat Completions, l'API Assistants et l'API Batch pour une intégration flexible dans les workflows d'entreprise et de recherche.

3218
928

Position dans le classement général au
Juillet 2026
9
Évaluation des utilisateurs
https://compare-ai.foundtt.com
4.2

Présentation du modèle

Site web
Page web du modèle d’IA
Fournisseur
L’entité qui fournit ce modèle.
Chat
Entrez un message pour commencer à discuter
Date de sortie
Première date de publication du modèle.
1 an ago
Avr 16, 2025
Modalités
Types de données que ce modèle peut traiter
texte ?
images ?
Fournisseurs d’API
Les fournisseurs qui proposent ce modèle. (Cette liste n’est pas exhaustive.)
OpenAI API
Date de mise à jour des connaissances
Dernière mise à jour des connaissances du modèle.
-
Open Source
Disponibilité du code du modèle pour une utilisation publique.
Non
Tarification d’entrée
Coût du traitement des tokens dans vos invites
$10.00 par million de tokens
Tarification de sortie
Coût des tokens générés par le modèle
$40.00 par million de tokens
MMLU
Massive Multitask Language Understanding - Évalue les connaissances dans 57 domaines, y compris les mathématiques, l’histoire, le droit et plus encore
82.9%
Source
MMLU-Pro
Un benchmark MMLU plus robuste avec des questions plus complexes axées sur le raisonnement, un plus grand ensemble de choix et une sensibilité réduite aux invites
-
MMMU
Massive Multitask Multimodal Understanding - Évalue la compréhension à travers le texte, les images, l’audio et la vidéo
-
HellaSwag
Un benchmark exigeant de complétion de phrases
-
HumanEval
Évalue la génération de code et les capacités de résolution de problèmes
-
MATH
Évalue les capacités de résolution de problèmes mathématiques à différents niveaux de difficulté
-
GPQA
Évalue les connaissances de niveau doctorat en chimie, biologie et physique via des questions à choix multiples nécessitant une expertise approfondie
83.3%
Diamond, no tools
Source
IFEval
Évalue la capacité du modèle à suivre avec précision des instructions de formatage explicites, à générer des sorties appropriées et à maintenir une cohérence dans l’exécution des tâches
-
SimpleQA
Évaluation de la précision des questions simples
-
AIME 2024
91.6%
Source
AIME 2025
88.9%
Source
Aider Polyglot
Benchmark de programmation multilingue.
-
LiveCodeBench v5
Benchmark pour la programmation en temps réel
-
Global MMLU (Lite)
Une version simplifiée du benchmark pour évaluer l’universalité des modèles au niveau mondial.
-
MathVista
Évalue les capacités de raisonnement mathématique des modèles d’IA dans des contextes visuels
-
Application mobile

MathArena ?

Score moyen86%
AIME 2025
Test basé sur des problèmes issus du concours de mathématiques (American Invitational Mathematics Examination),destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles.
89%
HMMT February 2025
Test basé sur des problèmes du Harvard-MIT Mathematics Tournament, février 2025, destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles.
78%
BRUMO 202596%
SMT 2025
Test basé sur des problèmes du Stanford Math Tournament, 2025, destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles.
88%
CMIMC 2025
Test basé sur des problèmes de l’Olympiade mathématique canadienne, 2025, destiné à évaluer les compétences mathématiques des modèles.
78%

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