GPT Image 2.5 API
OpenAI GPT Image 2.5 — 빠르고 균형 잡힌 Flare와 정밀도 중심의 Sunburst, 두 등급으로 제공되는 텍스트-투-이미지 및 편집 엔드포인트입니다. low부터 max까지 다섯 가지 품질 수준, 1K / 2K / 4K 출력, 열다섯 가지 화면 비율, 최대 16장의 레퍼런스 이미지를 기반으로 한 편집을 지원합니다. 요청 형식은 GPT Image 2와 같고, 이미지당 가격은 더 낮습니다.
하나의 패밀리에 엔드포인트 네 개: openai/gpt-image-2.5-flare와 openai/gpt-image-2.5-sunburst이며, 각각 텍스트-투-이미지와 편집을 제공합니다. Flare는 낮은 지연 시간으로 일상적인 생성에 알맞은 빠르고 균형 잡힌 등급이고, Sunburst는 이미지당 더 많은 시간을 들여 복잡한 디테일에서 추가적인 충실도를 확보합니다. 두 등급은 같은 파라미터를 사용하며 — quality(low / medium / high / xhigh / max), resolution(1k / 2k / 4k), 1:3부터 3:1까지 열다섯 가지 화면 비율, png / jpeg / webp 출력 — 가격도 이미지당 $0.01부터로 동일합니다.
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개요
GPT Image 2.5 API 소개
GPT Image 2.5의 기능, OpenAI 모델 라인업에서의 위치, 그리고 팀들이 이 모델을 선택하는 이유.
OpenAI의 이미지 생성 및 편집 모델 GPT Image 2.5. WaveSpeedAI REST API로 바로 사용할 수 있습니다. OpenAI GPT Image 2.5 — 빠르고 균형 잡힌 Flare와 정밀도 중심의 Sunburst, 두 등급으로 제공되는 텍스트-투-이미지 및 편집 엔드포인트입니다. low부터 max까지 다섯 가지 품질 수준, 1K / 2K / 4K 출력, 열다섯 가지 화면 비율, 최대 16장의 레퍼런스 이미지를 기반으로 한 편집을 지원합니다. 요청 형식은 GPT Image 2와 같고, 이미지당 가격은 더 낮습니다.
하나의 패밀리에 엔드포인트 네 개: openai/gpt-image-2.5-flare와 openai/gpt-image-2.5-sunburst이며, 각각 텍스트-투-이미지와 편집을 제공합니다. Flare는 낮은 지연 시간으로 일상적인 생성에 알맞은 빠르고 균형 잡힌 등급이고, Sunburst는 이미지당 더 많은 시간을 들여 복잡한 디테일에서 추가적인 충실도를 확보합니다. 두 등급은 같은 파라미터를 사용하며 — quality(low / medium / high / xhigh / max), resolution(1k / 2k / 4k), 1:3부터 3:1까지 열다섯 가지 화면 비율, png / jpeg / webp 출력 — 가격도 이미지당 $0.01부터로 동일합니다.
WaveSpeedAI의 GPT Image 2.5 제품군은 Image-To-Image, Text-To-Image 워크플로를 아우르는 REST 엔드포인트 4개를 제공합니다. 각 변형은 고유한 가격, 파라미터, 예시 출력을 갖고 있으니 입력 방식과 운영 조건에 맞는 것을 고르거나, 같은 API 키로 여러 개를 호출해 다단계 파이프라인을 구성하세요.
GPT Image 2.5 실행에도 WaveSpeedAI의 다른 1,000개 이상의 AI 모델과 같은 API 키, 결제 계정, 요청 한도 체계를 그대로 사용합니다. 별도의 벤더 설정도, 제공사별 SDK도, 벤더별 요청 한도 체계도 필요 없습니다. 하나의 연동으로 텍스트 → 이미지, 텍스트 → 비디오부터 오디오 합성, 3D 생성, 업스케일링, 편집까지 모두 지원합니다.
사양
GPT Image 2.5 API 기능 및 출시 현황
API를 고르기 전에 개발자가 찾아보는 모델별 세부 정보입니다. 제공 여부, 예상 출력 길이, 레퍼런스 지원, 현재 사용 가능한 대체 모델을 담았습니다.
등급
Flare / Sunburst
Flare는 빠르고 균형 잡힌 일상적 생성용, Sunburst는 복잡한 디테일에서 추가 충실도를 위한 등급입니다. 가격은 같습니다.
품질 수준
5
모든 엔드포인트에서 low / medium(기본) / high / xhigh / max를 지원합니다.
해상도
1K / 2K / 4K
텍스트-투-이미지와 편집 모두 같은 세 가지 등급을 지원합니다.
엔드포인트
4가지 변형
Flare와 Sunburst 각각의 텍스트-투-이미지와 편집이며, 편집은 최대 16장의 레퍼런스 이미지를 받습니다.
엔드포인트
GPT Image 2.5 API 전체 엔드포인트
GPT Image 2.5 엔드포인트 4개를 지금 WaveSpeedAI에서 사용할 수 있습니다. 워크플로에 맞는 변형을 고르세요.
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Gpt Image 2.5 Sunburst Edit
OpenAI's GPT Image 2.5 Sunburst Edit edits one or more reference images from natural-language instructions, with five quality tiers up to 4K. Sunburst is the precision-focused GPT Image 2.5 tier that spends more time per image for extra fidelity on intricate detail. Ready-to-use REST inference API, best performance, no coldstarts, affordable pricing.
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Gpt Image 2.5 Sunburst Text To Image
OpenAI's GPT Image 2.5 Sunburst Text-to-Image generates high-quality images from natural-language prompts, with five quality tiers up to 4K. Sunburst is the precision-focused GPT Image 2.5 tier that spends more time per image for extra fidelity on intricate detail. Ready-to-use REST inference API, best performance, no coldstarts, affordable pricing.
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Gpt Image 2.5 Flare Edit
OpenAI's GPT Image 2.5 Flare Edit edits one or more reference images from natural-language instructions, with five quality tiers up to 4K. Flare is the fast, balanced GPT Image 2.5 tier for everyday generation at low latency. Ready-to-use REST inference API, best performance, no coldstarts, affordable pricing.
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Gpt Image 2.5 Flare Text To Image
OpenAI's GPT Image 2.5 Flare Text-to-Image generates high-quality images from natural-language prompts, with five quality tiers up to 4K. Flare is the fast, balanced GPT Image 2.5 tier for everyday generation at low latency. Ready-to-use REST inference API, best performance, no coldstarts, affordable pricing.
예시
GPT Image 2.5 활용 예시
GPT Image 2.5 API로 생성한 실제 출력물입니다. 비디오 위에 마우스를 올리면 미리 보고, 클릭하면 전체 크기 뷰어가 열립니다.
사용 방법
GPT Image 2.5 API 사용 방법
가입부터 결과물 생성까지 네 단계입니다. Python, Node.js, cURL 전체 예시는 아래 API 섹션에 있습니다.
- 01
API 키 받기
WaveSpeedAI 계정을 만들고 대시보드에서 API 키를 복사하세요. 신규 계정에는 무료 스타터 크레딧이 제공되어, 요금이 청구되기 전에 Playground를 수십 번 실행해 볼 수 있습니다.
- 02
Prediction 제출
입력을 JSON으로 https://api.wavespeed.ai/api/v3/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image에 POST하세요. 엔드포인트가 prediction id를 즉시 반환합니다. 생성은 비동기로 처리되므로 추론 중에 연결을 계속 열어 둘 필요가 없습니다.
- 03
완료될 때까지 폴링
https://api.wavespeed.ai/api/v3/predictions/{request_id}/result로 GET 요청을 보내세요. completed이면 outputs를 반환하고, failed, cancelled, timeout, deleted이면 오류로 종료하며, 그 밖의 모든 status에서는 폴링을 계속합니다.
- 04
출력 URL 읽기
status가 "completed"가 되면 data.outputs[0]에서 URL을 읽으세요. 이 URL은 WaveSpeedAI CDN에 있는 생성된 미디어를 가리키며, 호출한 GPT Image 2.5 변형에 따라 이미지, 비디오, 오디오 또는 3D 파일입니다.
활용 사례
GPT Image 2.5 활용 사례
개발자와 크리에이터가 GPT Image 2.5 API를 사용하는 대표적인 워크플로입니다.
속도는 Flare, 충실도는 Sunburst
openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image는 일상용 등급으로, 초안, 소셜 에셋, 대량 파이프라인을 위한 빠른 처리를 제공합니다. openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image는 이미지당 더 오래 걸리지만 기계 부품, 직물, 작은 타이포그래피, 빽빽한 장면 같은 복잡한 디테일에서 더 잘 버팁니다. 프롬프트와 가격은 같고, 전환은 모델 ID만 바꾸면 됩니다.
하나의 파라미터로 다섯 가지 품질 수준
quality 파라미터는 low / medium / high / xhigh / max로 구성됩니다. medium이 기본값이며 1K 이미지당 $0.024로 프로덕션 작업에 가장 알맞습니다. low는 $0.01의 초안 등급이고, high, xhigh, max는 히어로 및 인쇄용 에셋을 위해 디테일을 더합니다. 모든 등급은 이름이 같은 GPT Image 2 등급보다 낮은 가격입니다.
최대 16장의 레퍼런스 이미지로 편집
openai/gpt-image-2.5-flare/edit와 openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit는 일반 언어로 된 지시와 최대 16장의 레퍼런스 이미지를 받습니다. 제품을 새 장면으로 옮기거나, 조명과 스타일을 바꾸거나, 피사체를 유지한 채 기존 브랜드 에셋을 다시 작업할 수 있습니다. aspect_ratio를 지정하지 않으면 출력은 첫 번째 레퍼런스 이미지의 화면 비율을 따릅니다.
최대 4K와 열다섯 가지 화면 비율
모든 엔드포인트는 1k, 2k, 4k로 렌더링하며 열다섯 가지 화면 비율(1:1, 3:2, 2:3, 4:3, 3:4, 4:5, 5:4, 16:9, 9:16, 21:9, 9:21, 2:1, 1:2, 3:1, 1:3)을 받습니다. 같은 프롬프트로 정사각형 피드 게시물, 16:9 히어로, 3:1 파노라마 배너를 후반 작업에서 자르지 않고 모두 만들 수 있습니다.
저렴하게 반복하고 한 번에 납품
low 품질과 1k로 이미지당 1센트에 프롬프트 방향을 탐색하고, medium으로 구도를 확정한 다음, 최종 프롬프트를 납품물에 필요한 품질과 해상도로 다시 실행하세요. 등급이 바뀌어도 요청 형식은 같으므로 반복 작업은 두 개 필드만 수정하면 됩니다.
GPT Image 2에서 그대로 이전
GPT Image 2.5는 GPT Image 2의 요청 형식(prompt, images, aspect_ratio, resolution, quality, output_format)을 그대로 유지합니다. 기존 코드를 openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image 또는 /edit로 향하게 하고, 보내는 quality 등급을 직접 만든 결과물로 다시 확인하면 끝입니다. GPT Image 2도 계속 이용할 수 있습니다.
팁
GPT Image 2.5 프롬프트 작성 팁
GPT Image 2.5에서 더 나은 결과를 얻기 위한 실용적인 조언입니다. 운영 파이프라인에서 이미지 모델 전반에 통하는 패턴을 바탕으로 했습니다.
- 01
Flare로 시작해 Sunburst로 올리세요
Flare는 빠른 등급이며 반복과 물량에 알맞은 기본값입니다. 복잡한 기계 디테일, 직물 질감, 작은 타이포그래피처럼 꼭 필요한 샷만 Sunburst로 다시 실행하세요. 두 등급은 파라미터가 같고 가격도 같습니다.
- 02
이전한 뒤 품질 등급을 다시 조정하세요
GPT Image 2.5는 GPT Image 2의 세 등급 이름을 바꾼 것이 아니라 다섯 단계의 품질 척도를 사용합니다. medium에서 시작해 같은 프롬프트의 기존 결과와 비교하고, 이전보다 부드러워 보이면 한 단계 올리고 예상보다 비용이 많이 들면 한 단계 내리세요.
- 03
low / 1k로 초안을 만들고, 필요한 등급으로 납품하세요
1k의 low 품질은 이미지당 1센트이므로 프롬프트 탐색이 사실상 무료입니다. 거기서 구도를 확정한 다음, 최종 프롬프트를 medium 또는 high와 납품 해상도로 다시 실행하세요.
- 04
레퍼런스 이미지와 함께 Edit 엔드포인트를 사용하세요
openai/gpt-image-2.5-flare/edit와 Sunburst의 동일 엔드포인트는 최대 16장의 레퍼런스 이미지와 지시를 받습니다. 바뀌어야 할 것만큼 바뀌지 않아야 할 것도 명시적으로 묘사하세요. 화면 비율을 지정하지 않으면 출력은 첫 번째 이미지의 화면 비율을 따릅니다.
- 05
제품 샷에서는 브랜드와 로고를 빼세요
깔끔한 제품 목업을 원한다면 브랜드가 없고 라벨이 단순한 제품을 요청하세요. 그렇지 않으면 모델이 실제처럼 보이지만 사용할 수 없는 브랜드 마크를 만들어 낼 수 있습니다.
가격
GPT Image 2.5 API 가격
가격은 출력당 책정됩니다. 최종 요금은 각 변형의 Playground에서 설정한 파라미터(해상도, 길이, 출력 수, 레퍼런스)에 따라 달라집니다.
| 엔드포인트 | 유형 | 시작 가격 |
|---|---|---|
| openai/ | image-to-image | $0.039 |
| openai/ | text-to-image | $0.024 |
| openai/ | image-to-image | $0.039 |
| openai/ | text-to-image | $0.024 |
API
GPT Image 2.5 API 호출하기
wavespeed.ai/accesskey에서 API 키를 발급받은 뒤 REST로 prediction을 제출하세요. Playground에서 입력 조합별로 바로 붙여넣을 수 있는 샘플이 생성됩니다.
POSThttps://api.wavespeed.ai/api/v3/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image
# 1. Submit the prediction.
SUBMIT_RESPONSE=$(curl --silent --show-error --fail-with-body \
-X POST "https://api.wavespeed.ai/api/v3/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "Authorization: Bearer $WAVESPEED_API_KEY" \
-d '{
"prompt": "A cinematic shot of a city at sunset, soft golden light",
"aspect_ratio": "1:1",
"resolution": "1k",
"quality": "medium",
"output_format": "png"
}')
TASK=$(printf '%s' "$SUBMIT_RESPONSE" | jq 'if has("data") then .data else . end')
PREDICTION_ID=$(printf '%s' "$TASK" | jq -r '.id')
if [ -z "$PREDICTION_ID" ] || [ "$PREDICTION_ID" = "null" ]; then
printf 'Submission response did not contain a prediction id
' >&2
exit 1
fi
RESULT_URL="https://api.wavespeed.ai/api/v3/predictions/$PREDICTION_ID/result"
# 2. Poll until the prediction finishes.
while true; do
RESPONSE=$(curl --silent --show-error --fail-with-body "$RESULT_URL" \
-H "Authorization: Bearer $WAVESPEED_API_KEY")
RESULT=$(printf '%s' "$RESPONSE" | jq 'if has("data") then .data else . end')
STATUS=$(printf '%s' "$RESULT" | jq -r '.status')
case "$STATUS" in
completed) printf '%s\n' "$RESULT" | jq '.outputs'; break ;;
failed|cancelled|timeout|deleted) printf '%s\n' "$RESULT" | jq . >&2; exit 1 ;;
*) sleep 2 ;;
esac
doneconst submitUrl = "https://api.wavespeed.ai/api/v3/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image";
const apiKey = process.env.WAVESPEED_API_KEY;
if (!apiKey) throw new Error('Set WAVESPEED_API_KEY');
async function requestJson(url, options = {}) {
const response = await fetch(url, options);
if (!response.ok) throw new Error(await response.text());
return response.json();
}
// 1. Submit the prediction.
const body = await requestJson(submitUrl, {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": `Bearer ${apiKey}`,
"Content-Type": "application/json",
},
body: JSON.stringify({
"prompt": "A cinematic shot of a city at sunset, soft golden light",
"aspect_ratio": "1:1",
"resolution": "1k",
"quality": "medium",
"output_format": "png"
}),
});
const task = body.data ?? body;
const resultUrl = `https://api.wavespeed.ai/api/v3/predictions/${task.id}/result`;
// 2. Poll until the prediction finishes.
while (true) {
const resultBody = await requestJson(resultUrl, {
headers: { "Authorization": `Bearer ${apiKey}` },
});
const result = resultBody.data ?? resultBody;
if (result.status === "completed") {
console.log(result.outputs);
break;
}
if (["failed", "cancelled", "timeout", "deleted"].includes(result.status)) throw new Error(JSON.stringify(result));
await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 2000));
}import json
import os
import time
from urllib.request import Request, urlopen
api_key = os.environ["WAVESPEED_API_KEY"]
headers = {"Authorization": f"Bearer {api_key}", "Content-Type": "application/json"}
payload = {
"prompt": "A cinematic shot of a city at sunset, soft golden light",
"aspect_ratio": "1:1",
"resolution": "1k",
"quality": "medium",
"output_format": "png"
}
def request_json(url, data=None):
request = Request(url, data=data, headers=headers, method="POST" if data else "GET")
with urlopen(request) as response:
return json.load(response)
# 1. Submit the prediction.
body = request_json("https://api.wavespeed.ai/api/v3/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image", json.dumps(payload).encode())
task = body.get("data", body)
result_url = f"https://api.wavespeed.ai/api/v3/predictions/{task['id']}/result"
# 2. Poll until the prediction finishes.
while True:
result_body = request_json(result_url)
result = result_body.get("data", result_body)
status = result.get("status")
if status == "completed":
print(result.get("outputs", []))
break
if status in {"failed", "cancelled", "timeout", "deleted"}:
raise RuntimeError(result)
time.sleep(2)비교
GPT Image 2.5 vs 대안
비슷한 WaveSpeedAI 모델과 비교한 GPT Image 2.5의 선택 기준.
GPT Image 2.5 vs GPT Image 2
GPT Image 2.5는 Flare / Sunburst 구분, 두 단계 더 많은 품질 수준(xhigh와 max), 모든 등급에서의 더 낮은 가격을 추가했습니다. medium은 이미지당 $0.024부터로, GPT Image 2 medium의 $0.06과 비교됩니다. 다만 충실도 면에서 2 medium에 더 가까운 것은 2.5 high입니다. GPT Image 2도 계속 제공되며, 두 모델은 같은 파라미터를 공유합니다.
GPT Image 2.5 vs Nano Banana 2
Nano Banana 2는 최대 5명 캐릭터의 일관성과 선택형 웹 검색 기반 생성을 제공합니다. GPT Image 2.5는 다섯 가지 명시적 품질 등급, 복잡한 디테일을 위한 Sunburst 등급, 4K 출력, 최대 16장의 레퍼런스 이미지를 받는 편집 엔드포인트로 맞섭니다.
GPT Image 2.5 vs Seedream 5
Seedream 5 Pro는 정보 밀도가 높은 레이아웃, 인터랙티브 정밀 편집, 레이어 분리에서 앞섭니다. GPT Image 2.5는 단순한 품질 파라미터로 프롬프트에 충실한 사진과 텍스트 렌더링을 원할 때 알맞은 선택이며, 대량 작업에서는 low와 medium 등급이 Seedream 5 Pro보다 가격이 낮습니다.
FAQ
GPT Image 2.5 API — 자주 묻는 질문
가격, 라이선스, 연동 — WaveSpeedAI에서 GPT Image 2.5 실행에 관한 자주 묻는 질문.
GPT Image 2.5 Flare와 Sunburst의 차이는 무엇인가요?
Flare는 낮은 지연 시간으로 일상적인 생성에 알맞은 빠르고 균형 잡힌 등급입니다. Sunburst는 정밀도 중심 등급으로, 이미지당 더 많은 시간을 들여 복잡한 디테일에서 추가적인 충실도를 확보합니다. 두 등급은 동일한 파라미터를 사용하고 가격도 같으므로 모델 ID만 바꿔 전환할 수 있습니다.
GPT Image 2.5의 비용은 얼마인가요?
텍스트-투-이미지는 품질과 해상도에 따라 이미지당 과금됩니다. 1K / 2K / 4K 기준으로 low $0.01 / $0.02 / $0.03, medium $0.024 / $0.04 / $0.07, high $0.09 / $0.15 / $0.27, xhigh $0.16 / $0.27 / $0.48, max $0.36 / $0.60 / $1.00입니다. 편집은 이미지당 $0.015가 추가되고, 첫 번째 이후의 레퍼런스 이미지마다 $0.015가 더해집니다. Flare와 Sunburst의 가격은 같습니다.
GPT Image 2.5의 품질 등급은 GPT Image 2와 어떻게 다른가요?
GPT Image 2.5는 GPT Image 2의 세 등급과 달리 다섯 등급(low, medium, high, xhigh, max)을 제공하며, 각 등급은 이름이 같은 GPT Image 2 등급보다 낮은 가격입니다. 예를 들어 medium은 1K 이미지당 $0.024로, 기존의 $0.06과 비교됩니다. 이 등급들이 GPT Image 2 등급과 동등하다고 정의된 것은 아니므로, 직접 쓰는 프롬프트로 결과를 비교하고 medium에서 한 단계 올리거나 내려 조정하세요.
GPT Image 2.5 편집은 레퍼런스 이미지를 몇 장까지 받나요?
요청당 최대 16장입니다. aspect_ratio를 명시적으로 지정하지 않으면 출력은 첫 번째 레퍼런스 이미지의 화면 비율을 유지합니다.
GPT Image 2도 계속 사용할 수 있나요?
네. openai/gpt-image-2/text-to-image와 openai/gpt-image-2/edit는 GPT Image 2.5와 함께 계속 제공되므로, 기존 파이프라인은 각자의 일정에 맞춰 이전할 수 있습니다.
GPT Image 2.5 API란 무엇인가요?
GPT Image 2.5 — WaveSpeedAI에서 REST API로 제공되는 OpenAI의 이미지 생성 모델입니다. OpenAI GPT Image 2.5 — 빠르고 균형 잡힌 Flare와 정밀도 중심의 Sunburst, 두 등급으로 제공되는 텍스트-투-이미지 및 편집 엔드포인트입니다. low부터 max까지 다섯 가지 품질 수준, 1K / 2K / 4K 출력, 열다섯 가지 화면 비율, 최대 16장의 레퍼런스 이미지를 기반으로 한 편집을 지원합니다. 요청 형식은 GPT Image 2와 같고, 이미지당 가격은 더 낮습니다. 프로그래밍 방식으로 호출하거나 위에 링크된 Playground에서 체험해 볼 수 있습니다.
GPT Image 2.5 API는 어떻게 호출하나요?
WaveSpeedAI 계정을 만들고 /accesskey에서 API 키를 복사한 뒤, 입력을 JSON으로 https://api.wavespeed.ai/api/v3/openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image에 POST하세요. 엔드포인트가 prediction id를 반환합니다. 결과 엔드포인트 폴링은 약 2초마다 시작하고, 오래 걸리는 작업은 간격을 늘리며, 종료 status가 나오면 중단하세요. 운영 환경용 Python / Node.js / cURL 예시는 위에 있습니다.
GPT Image 2.5 API 요금은 얼마인가요?
GPT Image 2.5의 가격은 회당 $0.024부터입니다. 정확한 비용은 설정한 파라미터(해상도, 길이, 출력 수, 레퍼런스)에 따라 달라집니다. Playground의 생성 버튼 옆 실시간 비용 미리보기에서 현재 입력 기준의 정확한 가격을 확인할 수 있습니다.
GPT Image 2.5에는 어떤 변형이 있나요?
WaveSpeedAI에는 라이브 GPT Image 2.5 엔드포인트가 4개 있습니다: openai/gpt-image-2.5-sunburst/edit, openai/gpt-image-2.5-sunburst/text-to-image, openai/gpt-image-2.5-flare/edit, openai/gpt-image-2.5-flare/text-to-image. 각 변형에는 고유한 Playground 페이지와 가격이 있습니다.
GPT Image 2.5 출력물을 상업적으로 사용할 수 있나요?
상업적 사용 권한은 OpenAI 모델 라이선스를 따릅니다. 대부분의 OpenAI 모델은 출력물의 상업적 사용을 허용합니다. 구체적인 라이선스 요약은 각 모델의 Playground 페이지를, 플랫폼 수준의 조건은 WaveSpeedAI 이용약관을 참고하세요.
직접 연동하지 않고 WaveSpeedAI에서 GPT Image 2.5 모델을 사용하는 이유는 무엇인가요?
API 키 하나와 결제 계정 하나로 GPT Image 2.5 모델과 다른 제공사의 1,000개 이상의 AI 모델을 모두 사용합니다. 벤더별 SDK 설정도, 별도의 요청 한도 체계도, 벤더마다 연동 코드를 다시 쓸 일도 없습니다. 가격은 대체로 OpenAI의 직접 API와 같거나 더 저렴합니다.
제공사
OpenAI 소개
WaveSpeedAI의 GPT Image 2.5 및 OpenAI 전체 모델 라인업을 만든 팀.
OpenAI는 ChatGPT, GPT-4와 GPT-5, DALL·E, Sora, Whisper를 만든 연구소입니다. 이미지 및 비디오 모델은 소비자와 기업용 애플리케이션 전반에 널리 배포되어 있으며, 지시 이행, 사실감, 보수적인 안전 가드레일에 중점을 둡니다. 이미지 API는 상업적 사용 조건이 명확해야 하는 마케팅과 에디토리얼 용도에서 자주 선택됩니다.
WaveSpeedAI에서 GPT Image 2.5 시작하기
가입 시 무료 스타터 크레딧 제공. OpenAI 및 다른 모든 제공사의 1,000개 이상 AI 모델을 API 키 하나로.
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