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GLM-5.2:Z.AI的100万token上下文模型

1M tokens · Text / Code · Prompt cache

Okou已不再运行GLM-5.2。本页作为它的规格、价格和基准测试参考保留。要做同类工作,请用GPT 6 Luna。

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适合大型代码库、大批量文档,以及对成本敏感、不必花Sonnet级价钱的长上下文规划。GLM-5.1仍然保留以兼容旧场景,但新的Z.AI路由应该从GLM-5.2起步,除非某条工作流是专门针对5.1调过的。

GLM-5.2是什么?

2026年6月

这条路由兼容Anthropic接口,Claude风格的智能体可以沿用同一套运行时接口。已有的GLM-5.1智能体不必马上迁移,但新的Z.AI智能体应优先选GLM-5.2。

规格速览

系列GLM-5系列
模态文本、代码
语言多语言
上下文窗口最高100万token
提示词缓存支持

GLM-5.2价格

服务商历史公开价格,按每百万 token 计。这些数字仅供参考,并非 Okou 当前收费。

输入$1.40
输出$4.40
缓存读取$0.26
缓存写入$1.40

GLM-5.2实际用起来怎么样

来自生产环境智能体运行的实际观察。

长上下文任务

当智能体需要一次装下很大的工作素材时,最适合用GLM-5.2:代码仓库、整个文档目录、设计笔记,或者长篇研究资料。

GLM-5.2最适合的智能体任务

预算有限的整仓代码审查

当智能体要通读一个大型代码库、给出具体到文件的修改建议,又不想每一轮都为高端推理模型买单时,用GLM-5.2。

什么时候不该用GLM-5.2

如果工作流依赖视觉输入,或者最强的英文推理和工具调用质量比上下文长度和成本更重要,就别用GLM-5.2。

GLM-5.2与其他模型对比

GLM-5.2对比Kimi K2.7 Code

两者都属于省钱档。Kimi是Moonshot的默认模型,偏代码方向,很能打;GLM-5.2则是Z.AI这边首选的长上下文路由。

GLM-5.2对比Claude Sonnet 4.6

要高端的工具调用质量,Sonnet 4.6仍是更稳的默认选择。GLM-5.2更便宜,也更适合上下文长度说了算的场景。

常见问题

直接用Z.AI的API key时,默认模型是GLM-5.2吗?

是的。Z.AI提供方默认使用glm-5.2,同时保留glm-5.1可用。

GLM-5.2在Okou上的可用情况

Okou 已不再提供 GLM-5.2。当前支持的替代模型请参阅 GPT 6 Luna。本页保留模型的历史资料,不代表 Okou 当前定价。