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GPT-5 : Quand ? Quoi ? Pourquoi l'engouement autour d'OpenAI perdure

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GPT-5 : Quand ? Quoi ? Pourquoi l'engouement autour d'OpenAI perdure

Le silence d'OpenAI sur GPT-5 est assourdissant, et pourtant le monde de l'IA est plus en effervescence que jamais. Des rumeurs de noms de code comme « Orion » et « Quasar Alpha » circulent, dressant le portrait de LLM nouvelle génération dotés d'intelligence supposée de niveau doctorat. Cette attente intense d'un nouveau modèle frontière d'OpenAI alimente d'interminables discussions et spéculations en ligne sur la mise à l'échelle des paramètres.

Ce plan décrypte le bruit, en se concentrant sur les points faibles des utilisateurs avec les modèles d'IA actuels, leurs questions urgentes sur les capacités futures comme la véritable multimodalité, et la réflexion stratégique qui pourrait se cacher derrière la feuille de route de développement d'OpenAI, y compris la gestion des coûts de formation importants et des coûts de calcul associés aux modèles ChatGPT de nouvelle génération.

Frustration des utilisateurs : la réalité de GPT-4 contre les espoirs d'une IA avancée

De nombreux utilisateurs estiment que le paysage actuel de l'IA, notamment les modèles comme GPT-4 Turbo ou le plus récent GPT-4o, ne tient pas les promesses révolutionnaires qui les entouraient. Ils signalent une dégradation des performances, des problèmes de vitesse frustrants et un décalage flagrant entre le battage marketing et l'utilité quotidienne de ces modèles de langage volumineux. Le prix de OpenAI Chat GPT Les abonnements supplémentaires ou l’accès aux API ne font qu’accentuer cette déception pour de nombreuses personnes à la recherche d’une IA avancée.

La demande d'améliorations concrètes se fait de plus en plus forte. Les utilisateurs exigent une diminution des taux d'hallucinations, notamment dans des domaines critiques comme le raisonnement mathématique, et des résultats cohérents et fiables. Il est important de documenter ces problèmes spécifiques, peut-être par le biais d'un Google Forms enquête remplissant automatiquement un Google Sheets base de données, pourrait offrir à OpenAI des commentaires précieux et structurés sur les points faibles actuels du modèle d'IA et sur l'efficacité de leur IA générative.

« Nous avons constaté une augmentation de 30 % des plaintes des utilisateurs concernant la fiabilité de l'IA et la baisse de ses performances depuis le quatrième trimestre de l'année dernière », note un modérateur du forum des développeurs. Cela témoigne d'une demande croissante pour des fonctionnalités plus que spectaculaires dans toute nouvelle version.

L'opacité de la feuille de route d'OpenAI ajoute au malaise. La prolifération des noms de code – GPT-4.5, « Orion », le mystérieux « o-series », « Quasar Alpha » – crée plus de confusion qu'elle n'éclaire sur le prochain modèle de frontière. Ce vide d'information contraint la communauté de l'IA à se transformer en détectives numériques, tentant de reconstituer la stratégie du modèle d'OpenAI à partir de fuites et de spéculations limitées.

Ce manque de communication officielle impacte directement la confiance des utilisateurs. Lorsque les annonces paraissent exagérées, comme le soulignent ouvertement certains utilisateurs, la confiance est érodée non seulement dans un produit en particulier, mais aussi dans la vision plus large de l'entreprise en matière de développement de l'IA et dans son approche de la mise à l'échelle des paramètres et de l'amélioration des modèles. La volonté d'améliorer le coût d'inférence est également un facteur majeur.

  • Confusion sur les noms des modèles (GPT-4.5, GPT-5, « Orion », « Quasar Alpha », « o-series »).
  • Préoccupations concernant la rentabilité et l'accessibilité des modèles OpenAI avancés tels que OpenAI Chat GPT.
  • Déception avec les variantes actuelles du GPT-4 qui ne répondent pas aux attentes en matière de performances ou ne montrent pas de signes de plateau technique.
  • Méfiance envers le battage marketing, préférant des améliorations tangibles du modèle d'IA en termes de raisonnement et de créativité.
  • Des déficits de fonctionnalités spécifiques, tels que l’intégration DALL-E et les tailles de fenêtre de sortie, alimentent les inquiétudes des utilisateurs.

Aspiration à l'IA de nouvelle génération : ce que les utilisateurs attendent d'un bond en avant GPT-5

Un véritable GPT-5 devrait offrir un bond en avant substantiel en termes de capacités, bien au-delà des mises à jour incrémentielles. Les utilisateurs imaginent une « intelligence de niveau doctorat », capable de résoudre des problèmes complexes et de raisonner avec précision, repoussant ainsi les limites des LLM actuels. Cela inclut la capacité de traiter et de générer du contenu parfaitement, qu'il s'agisse de texte, d'image, d'audio ou même de vidéo, grâce à un traitement multimodal natif. Le stockage de divers résultats issus de ce contenu généré par l'IA pourrait être géré grâce à des services tels que Amazon S3.

L'extension considérable des fenêtres contextuelles, pouvant atteindre 1 million de jetons, et l'allongement considérable de la longueur des sorties figurent parmi les priorités. Cela permettrait à l'IA de comprendre et de générer des résultats beaucoup plus cohérents pour des tâches telles que la recherche approfondie ou la programmation complexe. L'intégration avec les outils de productivité personnelle est également essentielle ; les utilisateurs imaginent une IA capable d'exploiter leurs données. Google Agenda pour gérer de manière proactive les horaires ou automatiser les résumés de réunions, en offrant des expériences d'IA personnalisées.

Pour les modèles intermédiaires, comme les rumeurs GPT-4.5 ou « Quasar Alpha », les attentes sont plus nuancées. Une meilleure ambiance, une créativité accrue et une intelligence émotionnelle accrue sont très recherchées, notamment pour les compagnons d'IA ou l'écriture créative. Les utilisateurs attendent des systèmes capables d'apprendre et de s'adapter, en s'appuyant sur des données personnelles (avec consentement) stockées dans des systèmes comme Microsoft onedrive pour offrir des interactions véritablement personnalisées et de meilleures capacités de chaîne de pensée.

Il existe également un fort désir d'IA excellant dans des domaines spécialisés. Les fuites autour de « Quasar Alpha » et de sa prétendue capacité à générer des stratégies de trading algorithmique sophistiquées illustrent cette demande. Cela suggère une évolution vers des modèles qui ne se contentent pas de généraliser, mais qui peuvent maîtriser des tâches spécifiques et complexes, peut-être en acheminant les requêtes via un système. Routeur GPT AI au moteur spécialisé le plus adapté, avec des informations ensuite organisées dans des plateformes telles que Notion.

  • Capacités de raisonnement, mathématiques et logiques considérablement améliorées (niveau doctorat).
  • Multimodalité native « any-to-any » incluant la génération de texte en vidéo.
  • Fenêtres de contexte et longueurs de sortie significativement plus grandes (par exemple, 8 16 à XNUMX XNUMX mots).
  • « Ambiance » améliorée, créativité et interaction naturelle dans les modèles intermédiaires pour la compagnie ou comme « modèle d'ambiance ».
  • Une meilleure personnalisation s'appuyant sur des données personnelles stockées dans des systèmes tels que Microsoft onedrive.
  • Excellence des tâches spécialisées, par exemple, génération de stratégies de trading algorithmiques comme on le voit avec les fuites de « Quasar Alpha ».

Décryptage de la feuille de route d'OpenAI : échéanciers, stratégies et murs de données

La question principale est de savoir quand GPT-5, ou même une version plus définitive de GPT-4.5, sera réellement disponible. Les rumeurs d'annonces majeures imminentes se heurtent souvent à l'impression qu'OpenAI atteint des paliers techniques, comme une pénurie d'Internet pour les données d'entraînement ou des coûts de calcul exorbitants par cycle d'entraînement avec des systèmes comme les GPU H100. Cette incertitude alimente d'incessantes spéculations au sein de la communauté de l'IA.

De nombreuses spéculations circulent quant à la possibilité qu'OpenAI conserve ses « modèles de pointe » les plus puissants en interne pour la recherche. Cela pourrait servir à entraîner des modèles plus petits ou spécialisés (distillation de modèles vers des modèles comme GPT-4.5 ou « Quasar Alpha »), ou à atteindre la « vitesse d'échappement » de l'IAG avant une diffusion publique généralisée. Les utilisateurs gérant des projets avec Jira On pourrait assister à des changements dans la manière dont l’IA peut aider au développement si de tels modèles axés sur les API et hautement performants émergent, ce qui aurait un impact sur l’efficacité de l’inférence.

« La prochaine grande version d'OpenAI pourrait s'appuyer moins sur un modèle unique que sur un écosystème d'agents spécialisés », prédit un analyste du secteur. « Nous pourrions assister à une transition de 60 % vers une IA spécifique à une tâche d'ici 2026. »

L'inaccessibilité potentielle des cadres de raisonnement internes comme le système « Strawberry » d'OpenAI, ainsi que l'ambition et la nature floues des modèles de développement de la série o (o1, o3, o4-mini), ajoutent à ce mystère. S'agit-il de tremplins vers GPT-5, ou de projets parallèles aux objectifs différents pour l'IA générale ? La véracité des allégations de rareté des données reste également un sujet brûlant, influençant la perception de l'évolutivité du paradigme actuel de l'IA et la question de savoir si le véritable GPT5 est réservé à la recherche interne ou à des outils API spécialisés comme Assistants OpenAI GPT.

  • Accessibilité des cadres de raisonnement interne (système « Strawberry »).
  • Le but et la nature des modèles « série o » (o1, o3, o4-mini).
  • Véracité des allégations de pénurie de données (« plus d'Internet » pour les entraînements).
  • Le véritable GPT-5 est-il retenu pour la recherche interne et la stratégie API-first pour des outils comme Assistants OpenAI GPT.

Accroche Dead-Zone : Voici une idée : OpenAI ne vise peut-être pas *simplement* un GPT plus intelligent. Et si le véritable enjeu était une IA qui s'intègre aussi profondément à des outils comme Slack or Microsoft Teams Qu'il devienne le flux de travail, et non pas seulement l'assiste ? Cela déplace l'accent de la pure « intelligence » vers l'« ubiquité opérationnelle » comme objectif principal de leurs modèles internes.

Le récit de « l'intelligence magique unifiée » contre les publications stratégiques

La vision d'une intelligence unique, « unifiée et magique », c'est-à-dire un cerveau IA unique pour gérer toutes les tâches, comme le suggère Sam Altman dans ses commentaires, est prometteuse. Cette IA passerait aisément d'une réflexion approfondie à des réponses rapides, gérant textes, images, audio et vidéo grâce à une intelligence unifiée. Elle pourrait y parvenir en combinant la base de connaissances de GPT-4.5 avec la puissance de raisonnement des modèles de développement de la série O, avec des résultats facilement distribués via Webhook intégrations pour une large utilité.

Cependant, le coût et la complexité considérables de la formation d'un tel modèle présentent des enjeux importants. Les premières versions de test pourraient n'apporter que des améliorations marginales, ce qui compliquerait les décisions de publication publique et susciterait des inquiétudes quant aux limites d'évolutivité. Par conséquent, une théorie suggère qu'OpenAI pourrait stratégiquement publier des versions simplifiées et plus rentables, comme GPT-4o, ou des modèles spécialisés (« Quasar Alpha » issu d'une version simplifiée de GPT-4.5), plutôt que son IA interne la plus puissante, afin d'assurer une présence continue sur le marché tout en affinant le modèle frontière ultime hors de la vue du public.

Cette approche permet à OpenAI de maintenir son leadership face à des concurrents comme Google Gemini, Anthropic Claude et même d'autres plateformes puissantes comme Google AI, tout en gérant les coûts de formation colossaux, estimés à plus de 500 millions de dollars par exécution. Ces versions intermédiaires stratégiques, incluant potentiellement des modèles furtifs, pourraient s'avérer cruciales pour la collecte de données et l'itération, surtout si la rareté des données constitue un véritable défi pour le développement de la prochaine génération d'IA.

  • Combinaison de différentes forces de modèle (connaissances GPT-4.5 + raisonnement de la série O).
  • Défis liés aux coûts de formation élevés (plus de 500 millions de dollars par exécution) et à la disponibilité des données.
  • Stratégie potentielle consistant à distiller les modèles frontaliers en versions plus petites et destinées au public.
  • Maintenir le leadership face à des concurrents comme Google Gemini et Anthropic Claude en utilisant une IA ciblée comme Google AI également.

Modèles OpenAI supposés : capacités et coûts spéculés

La communauté de l'IA analyse en permanence des informations éparses pour dresser un portrait des futurs modèles OpenAI. Vous trouverez ci-dessous une comparaison spéculative basée sur des rumeurs et les attentes des utilisateurs, et non sur des annonces officielles d'OpenAI. Intégration aux workflows existants pour la gestion des clients dans des systèmes tels que Clio Cela dépend grandement du prix et de l'accessibilité des API de ces LLM de nouvelle génération et de leur coût d'inférence.

Comprendre ces évolutions potentielles est crucial pour les entreprises et les développeurs qui planifient leurs stratégies d'intégration de l'IA. Par exemple, un modèle GPT-4.5, réputé pour son excellente « ambiance » et sa créativité, tel un « Quasar Alpha », pourrait révolutionner la création d'expériences interactives à l'aide d'outils tels que Robot à écrire. Pendant ce temps, un véritable GPT-5 doté d'une « intelligence de niveau doctorat » pourrait transformer la façon dont les données sont analysées et visualisées à partir de plateformes telles que Airtable, changeant fondamentalement la prise de décision basée sur les données.

Modèle/série supposé Objectifs/Capacités spéculés Rôle perçu Préoccupations/espoirs concernant les coûts d'utilisation
GPT-4.5 / « Quasar Alpha » « Ambiance » améliorée, créativité, excellence dans des tâches spécifiques (par exemple, robots financiers créés avec Robot à écrire), amélioré par rapport à GPT-4o Mise à niveau provisoire, potentiellement un modèle furtif distillé et plus efficace en cours de test ; peut informer Génération d'images OpenAI améliorations. Espérons une légère baisse de prix ou une amélioration significative des performances pour le prix actuel de l'abonnement Plus. Nous craignons qu'il s'agisse d'une mise à jour payante mineure.
GPT-5 / « Orion » « Intelligence de niveau doctorat », raisonnement avancé, véritable multimodalité native (vidéo), contexte massif. Peut fournir des informations Airtable. Grand bond en avant, contributeur potentiel à l'AGI, coût de calcul élevé, ChatGPT de nouvelle génération. Préoccupation majeure concernant le coût élevé limitant l’accès ; fort espoir d’un niveau gratuit ou d’une baisse significative du prix des API pour les LLM.
Série O (o1, o3 etc.) Modèles de raisonnement spécialisés, éventuellement des blocs de construction internes ou des recherches vers l'AGI avec des résultats solides pour des plateformes telles que Bot Discord. Composants internes, développementaux, de futurs modèles comme le système « Strawberry ». Coût utilisateur direct minimal en cas de publication interne ; en cas de publication, on peut s'attendre à un coût d'accès initial élevé à l'API.
GPT-4o « Omni » Intégrations rapides et multimodales (texte, audio, image) facilement disponibles, mais parfois perçues comme moins performantes que leurs prédécesseurs spécialisés. Utile pour des tâches telles que la synthèse de contenu pour WordPress.com. Modèle phare public actuel, référence en termes de rapport coût/performance par rapport aux nouvelles versions. L'abonnement Plus étant considéré comme relativement accessible, tout nouveau modèle doit offrir une valeur significative par rapport à celui-ci.

FAQ sur le lancement de GPT-5 : clarification des principales questions des utilisateurs

L'attente autour de la prochaine génération d'IA d'OpenAI, notamment GPT-5, ainsi que des versions intermédiaires ou annoncées comme GPT-4.5/« Quasar Alpha », a suscité de nombreuses questions. Les utilisateurs recherchent activement des éclaircissements pour planifier les intégrations, qu'il s'agisse d'améliorer les interactions client sur Facebook pour optimiser les opérations de commerce électronique sur Shopify, pendant cette phase de « modèle furtif » des rumeurs d'IA.

La demande d'une IA plus puissante et accessible, ainsi que de coûts d'inférence réduits, est palpable. Si les annonces officielles d'OpenAI font autorité, naviguer dans le paysage actuel de fuites et de spéculations exige une approche perspicace. Les inquiétudes des utilisateurs concernant les modèles OpenAI existants et la course aux armements de l'IA sont des moteurs légitimes de cette enquête.

  • Quand GPT-5 ou GPT-4.5 sortira-t-il ?

    OpenAI n'a pas annoncé de date de sortie officielle pour GPT-5 ni pour la version définitive de GPT 4.5. Les spéculations persistent quant à une sortie d'OpenAI, mais les délais sont incertains en raison des potentielles complexités techniques, du coût de la formation et des décisions stratégiques concernant la feuille de route du LLM.

  • Quelles améliorations spécifiques les nouveaux modèles offriront-ils par rapport au GPT-4o ?

    Les attentes envers un véritable GPT-5 incluent d'importantes améliorations du raisonnement, une intelligence de niveau doctorat et une véritable multimodalité native (y compris la génération vidéo). Un GPT-4.5, selon certaines rumeurs, pourrait offrir une créativité, une intelligence émotionnelle et une efficacité accrues pour certaines tâches.

  • GPT-5 sera-t-il gratuit ou plus abordable ?

    Le coût et l'accessibilité sont des espoirs majeurs. Les utilisateurs souhaitent des abonnements Plus moins chers, des coûts d'inférence d'API réduits, voire un accès gratuit à des modèles plus performants, mais la stratégie tarifaire d'OpenAI pour l'IA de nouvelle génération reste inconnue.

  • OpenAI atteint-il des plateaux techniques en matière de formation ?

    Des inquiétudes existent quant à la rareté des données (« manque d'accès Internet » pour les données d'entraînement) et aux limites d'évolutivité. L'énorme coût de calcul et la complexité de l'entraînement des modèles de frontière sont des facteurs importants dans le paysage des rumeurs sur l'IA.

  • Que sont les modèles « Quasar Alpha » ou « série O » ?

    La rumeur court que « Quasar Alpha » serait un puissant modèle intermédiaire (peut-être une version de GPT-4.5). Les modèles de la série O (comme o1 et o3) semblent constituer des étapes internes/de développement vers un raisonnement plus avancé pour les futures applications de pointe d'OpenAI.

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Georges Miloradovitch
Chercheur, rédacteur et intervieweur de cas d'utilisation
19 mai 2025
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