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[虚拟币交流] DeepSeek 被误读的 5 个真相,AI 大佬亲自揭秘-转载
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DeepSeek 已经爆火了一个春节,红起来自然是非就多。尤其在海外局势变化错综复杂的情况下,DeepSeek 的天朝血统,给它招来了许多谣言。0 J5 J# x) S; O  l  R4 ~
/ Q1 j+ B4 J/ t! c
Stability AI 曾经的研究主管 Tanishq Mathew Abraham 昨天挺身而出,以自己业内人士的身份下场,指出了 DeepSeek 极为特殊的几点:+ o; D1 @5 j! k6 b; s% R8 u

2 E% S5 D( b5 q0 E. t/ @' K1.性能实际上与 OpenAI 的 o1 一样好,这是一个前沿模型,标志着开源真正赶上了闭源2 @: p" z% l. |8 E) {% A

4 }( D* I' P: Q+ M5 S2.与其他前沿模型相比,DeepSeek 以相对较低的训练费用完成
1 C+ ^0 m. ^# L! u4 H4 o3 Q6 v8 H" o5 p( V( A
3.易于使用的界面,结合其网站和应用程序中可见的思维链,吸引了数百万新用户加入' o, _# S, {, ^3 N+ ~8 P

/ B9 ?1 b. D8 N1 E( u2 u除此之外,他更是针对几大流行的谣言,写了长长一篇博文,分析解释了围绕在 DeepSeek 四周的(离谱)言论。8 f- B$ _9 E7 i6 |
& h8 l  ^1 P6 E9 B) A+ p8 {6 y( Y
以下为博客文章,内容有所编辑:. |. w/ I% ~! h! N( q  U2 L. E
2 ~) V3 c* a4 _
2025 年 1 月 20 日,一家名为 DeepSeek 的天朝 AI 公司开源并发布了他们的推理模型 R1。鉴于 DeepSeek 是一家天朝公司,美国及其 AGI 公司存在各种「国家安全担忧」。由于这一点,**关于它的错误信息已经广泛传播。**: h9 m" N1 H; _
% P0 p% t/ g* I  }
这篇文章的目的是反驳自 DeepSeek 发布以来,许多关于 DeepSeek 的极端糟糕的 AI 相关观点。同时,作为一个在生成式 AI 前沿工作的 AI 研究人员,提供更有平衡性的观点。
8 u* a8 r2 i3 {3 d& ^  \8 W" S4 q: }' n" d, \
谣言 1:可疑!DeepSeek 是一家突然冒出来的天朝公司
. T6 k% K) T9 q! v完全错误,到 2025 年 1 月,几乎所有生成式 AI 研究人员都已经听说过 DeepSeek。DeepSeek 甚至在完整发布前几个月就发布了 R1 的预览!- `& n( n3 L  ~4 V
& v4 B5 P8 C* K- K. h; S* ^
任何传播这种谣言的人,很可能并不从事人工智能工作——如果你不涉足该领域,却以为自己了解这个领域的一切,是荒谬且极其自负的。
0 h- r! l0 y4 o  d5 p% U# m3 s3 i# G# J) W4 V  O1 f
DeepSeek 的首个开源模型 DeepSeek-Coder,于 2023 年 11 月发布。当时是业界领先的代码 LLMs(编者注:专注于理解和生成代码的语言模型)。正如下面的图表所示,DeepSeek 在一年内持续发货,达到 R1:9 k# _) a! E9 V6 C9 D& W+ |

8 j" N) c* V/ r) |8 c( m7 v9 ^, {: u
这不是一夜之间的成功,他们进步的速度也没有什么可疑之处。在人工智能发展如此迅速,且他们拥有一个明显高效的团队的情况下,一年内取得这样的进步在我看来是非常合理的。9 H/ T- S4 m. Z1 Z1 G; ^+ P% d! w

/ K  Q+ t8 ?& P如果您想知道哪些公司在公众视野之外,但 AI 领域内备受看好,我会推荐关注 Qwen(阿里巴巴)、YI(零一万物)、Mistral、Cohere、AI2。需要注意的是,它们没有像 DeepSeek 那样持续发布 SOTA 模型,但它们都**有潜力发布出色的模型**,正如它们过去所展示的那样。* K2 V8 D* _9 Y

# g: v0 J8 A+ _9 G- `% s谣言 2:撒谎!这个模型的成本不是 600 万美元
' V" z" k; Z' v+ d1 J. D& g$ @这是一个有趣的问题。这类谣言认为 DeepSeek 想避免承认他们有非法的幕后交易来获取他们不应获得的计算资源(由于出口管制),从而在关于模型训练成本的真实性上撒谎。
3 L0 p2 g5 Q6 E% Z# H: P, J( u  m: k- b+ m( v; E7 m
首先,600 万美元这个数字值得好好研究。它在 DeepSeek-V3 论文中有提及,该论文是在 DeepSeek-R1 论文发布前一个月发布的:2 R. p/ f& p1 r* r+ B
, B% x0 u. V: ^2 i: |

& m8 R* n1 T) tDeepSeek-V3 是 DeepSeek-R1 的基础模型,这意味着 DeepSeek-R1 是 DeepSeek-V3 加上一些额外的强化学习训练。所以在某种程度上,成本已经不准确,因为强化学习训练的额外成本没有被计算在内。但那可能只会花费几十万美元。- Z3 ?+ ~0 _. _# H2 [# e( P
9 I" a; t( }3 |8 ?9 e0 `3 D. F, M
好的,那么 DeepSeek-V3 论文中提到的 550 万美元,是不正确的吗?基于 GPU 成本、数据集大小和模型大小的众多分析,已经得出了类似的估计。请注意,虽然 DeepSeek V3/R1 是一个 671B 参数的模型,但它是一个专家混合模型,这意味着模型的任何函数调用/前向传递只使用约 37B 参数,这是计算训练成本所使用的值。0 d6 z; W7 r7 ?
* A, e9 y3 }% K2 }/ G4 p# F" X
然而,DeepSeek 的成本,是基于当前市场价格估计的这些 GPU 的成本。我们实际上并不知道他们的 2048 个 H800 GPU 集群(注意:不是 H100s,这是一个常见的误解和混淆!)的成本。通常,连续的 GPU 集群在批量购入时成本会更低,因此甚至可能更便宜。
) ^; s* p3 s7 o1 \5 \/ ]) L6 k
但是这里有个问题,这是最终运行的成本。在这成功之前,可能进行了许多在小规模的实验和消融,这一部分会需要相当大的成本,但这些并未在此处报告。
0 ?6 u3 x" [- m0 j+ T
! g( r. |, m- c; t除此之外,可能还有许多其他成本,如研究员薪资。SemiAnalysis 报告称,DeepSeek 的研究员薪资传闻约为 100 万美元。这相当于 AGI 前沿实验室如 OpenAI 或 Anthropic 的高薪水平。* P* P* J7 Q& h3 J- d" G' X7 w
+ V  T' l7 Y3 L, s
通常,当报道和比较不同模型的训练成本时,最终的训练运行成本是最受关注的。但由于糟糕的论调和错误信息的传播,人们一直在争论额外的成本使 DeepSeek 的低成本和高效运营性质受到质疑。这是极其不公平的。无论是从消融/实验的角度,还是从其他 AGI 前沿实验室的研究人员薪酬的角度来看,成本都非常显著,但这些通常在这样的讨论中没有被提及!8 [. y+ b' y! e5 m. ]+ J

7 t8 ~& `' \2 J9 y/ C谣言 3:这么便宜?所有美国 AGI 公司都在浪费钱,看跌英伟达2 K; d- i; ]" t0 U8 Y8 A; s
我认为这又是一个相当愚蠢的看法。与许多其他 LLM 相比,DeepSeek 在训练中确实效率更高。是的,许多美国前沿实验室在计算上效率低下是非常可能的。然而,这并不一定意味着拥有更多的计算资源是坏事。" U* @( m+ i2 E2 o
7 ?) x/ Z% m1 h
老实说,每当听到这样的观点,我就清楚地知道他们不懂 scaling laws,也不懂 AGI 公司 CEO(以及任何被视为 AI 专家的人)的心态。让我就这个话题发表一些看法。
6 m; t/ d& B0 \, V* T! k$ |- }4 Q' |
: ]( r  ^" H! {, m- X5 uScaling laws 表明,只要我们继续将更多的计算能力投入到模型中,我们就能获得更好的性能。当然,AI 扩展的确切方法和方面随着时间的推移而发生了变化:最初是模型大小,然后是数据集大小,现在是推理时间计算和合成数据。1 g" n5 U  e2 N0 N3 R- G2 w5 P/ Q
: e5 L, V9 w, u5 O3 v2 h: Q
自 2017 年原始 Transformer 以来,更多的计算能力等于更好的性能的整体趋势似乎仍在持续。
+ ]1 \$ K( A+ I4 |, n1 _
# m$ n/ }- m" A, g/ G更高效的模型意味着您可以在给定的计算预算下获得更高的性能,但更多的计算资源仍然更好。更高效的模型意味着你可以用更少的计算资源做更多的事情,但使用更多的计算资源,可以做到更多!
) ^2 t: ?" `, A$ }& |) Q) I) L& _
& i5 y5 g) t- _9 d  D你可能有自己的关于 scaling laws 的看法。你可能认为即将出现一个平台期。你可能认为过去的表现并不能预示未来的结果,正如金融界所说。
) U% _4 a9 \! l# g
% k/ ]( ?: O8 K: ^但如果所有最大的 AGI 公司都在押注 scaling laws 能够持续足够长的时间,以实现 AGI 和 ASI。这是他们的坚定信念,那么唯一合理的行动就是获取更多的计算能力。
4 @2 C. l% v/ M, K' f$ g
6 h. U5 s4 U7 z% t现在你可能认为「NVIDIA 的 GPU 很快就会过时,看看 AMD、Cerebras、Graphcore、TPUs、Trainium 等」,blabla。有数百万种针对 AI 的硬件产品,都在试图与 NVIDIA 竞争。其中之一可能在将来获胜。在这种情况下,也许这些 AGI 公司会转向它们——但这与 DeepSeek 的成功完全无关。2 x. T( w1 e  z: r+ N- N. H& B: K

: O/ {; |7 d5 o7 b个人而言,我认为没有强有力的证据表明其他公司会撼动 NVIDIA 在 AI 加速芯片领域的统治地位,鉴于 NVIDIA 目前的市场统治地位和持续的创新水平。) e/ e0 N& d: C6 w, ~
3 q+ E: D( ?+ |3 W
总体而言,我看不出为什么 DeepSeek 意味着你应该看跌 NVIDIA。你可能有其他理由看跌 NVIDIA,这些理由可能非常合理且正确,但 DeepSeek 似乎不是我认为合适的理由。
- B  f" R3 x3 U/ u1 s1 v$ s
: q2 W4 q( d( a! Z/ z2 Y谣言 4:模仿罢了!DeepSeek 没有做出任何有意义的创新; }6 Z1 x  x% p  e
错误。**语言模型的设计和训练方法有很多创新,其中一些比其他更重要**。以下是一些(不是完整的列表,可以阅读 DeepSeek-V3 和 DeepSeek-R1 论文以获取更多详细信息):" Z5 a0 y3 K1 j1 J
2 s% K2 K9 R8 e6 {! \0 s6 c) R' ]
多头潜注意力 (MLA) – LLMs 通常是指利用所谓的多头注意力(MHA)机制的 Transformer。DeepSeek 团队开发了一种 MHA 机制的变体,它既更节省内存,又提供更好的性能。3 ?! S8 W2 |+ ~; _1 h8 j: @( {! x" a

( j4 p4 }* y# sGRPO 与可验证奖励 – 自从 o1 发布以来,AI 从业者一直在尝试复制它。由于 OpenAI 对它的工作方式一直相当保密,大家不得不探索各种不同的方法来实现类似 o1 的结果。有各种尝试,如蒙特卡洛树搜索(谷歌 DeepMind 在围棋中获胜所采用的方法),结果证明不如最初预期的那样有希望。  M/ t& n& @  E$ k- X* |3 G, [; ^
) p& o* d) b. v3 ?1 V- f9 r
DeepSeek 展示了一个非常简单的强化学习(RL)管道实际上可以实现类似 o1 的结果。除此之外,他们还开发了自己变种的常见 PPO RL 算法,称为 GRPO,它更高效且性能更好。我想 AI 社区中的许多人都在想,我们为什么之前没有尝试过这种方法呢?
" q- a) n2 n4 W/ C) ^! g; b" q2 A, M' `5 O2 w' D
DualPipe – 在多个 GPU 上训练 AI 模型时,有许多效率方面需要考虑。你需要弄清楚模型和数据集如何在所有 GPU 之间分配,数据如何通过 GPU 流动等。你还需要减少 GPU 之间任何数据传输,因为它非常慢,最好尽可能在每个单独的 GPU 上处理。无论如何,有许多设置此类多 GPU 训练的方法,DeepSeek 团队设计了一种新的、效率更高且速度更快的解决方案,称为 DualPipe。) M0 S0 _: t7 H, p

& w0 E2 z! U7 y9 L我们非常幸运,DeepSeek 完全开源了这些创新,并写了详细的介绍,这与美国 AGI 公司不同。现在,每个人都可以受益,用这些创新的办法来提高他们自己的 AI 模型训练。
0 w4 Q' g" ?8 A5 I
  I4 s* c8 H1 D& k谣言 5:DeepSeek 正在「汲取」ChatGPT 的知识
! I; D9 i( N+ ~  A% o; Y" E7 m戴维·萨克斯(美国ZF的 AI 和加密巨头)和 OpenAI 声称,DeepSeek 使用一种称为蒸馏的技术「汲取」ChatGPT 的知识。- V9 @" D- l+ n: Z1 F4 `$ V
; k# |& p( c9 y& e4 T
首先,这里的「蒸馏」一词使用得非常奇怪。通常,蒸馏指的是在所有可能的下一个词(token)的全概率(logits)上进行训练,但这个信息甚至不能通过 ChatGPT 暴露出来。0 a; k# g, @( \3 u
7 r9 c) G2 c4 T$ _" M" V3 `
但是好吧,就假设我们在讨论如何使用 ChatGPT 生成的文本进行训练,尽管这并不是该术语的典型用法。, v: ~3 x) a8 O: Z8 n& x2 k9 S

" y/ D9 ?* C0 g; B+ {0 bOpenAI 及其员工声称 DeepSeek 自己使用 ChatGPT 生成文本并在此基础上进行训练。他们没有提供证据,但如果这是真的,那么 DeepSeek 显然违反了 ChatGPT 的服务条款。我认为这对一家天朝公司来说,法律后果尚不明确,但我对此了解不多。
1 X. ~' F$ t6 o. K6 D3 G
& \. T: d, S$ B; G" c4 m1 ]请注意,这仅限于 DeepSeek 自己生成了用于训练的数据。如果 DeepSeek 使用了来自其他来源的 ChatGPT 生成数据(目前有许多公开数据集),我的理解是这种「蒸馏」或合成数据训练并未被 TOS 禁止。$ y4 ^$ H9 N& g8 d# q, ]
; ^, n: c, r9 j/ u
尽管如此,在我看来,这并不减少 DeepSeek 的成就。与 DeepSeek 的效率方面相比,作为研究人员,让我印象更深刻的是他们对 o1 的复制。我非常怀疑对 ChatGPT 进行「蒸馏」有任何帮助,这种怀疑完全是出于 o1 的 CoT 思维过程从未公开过,那么 DeepSeek 如何能够学习它呢?6 N/ {  c2 [5 j2 @
: s( S" B) N- l3 J0 ~
此外,许多 LLMs 确实在 ChatGPT(以及其他 LLM)上进行了训练,而且在新抓取的任何互联网内容中自然也会有 AI 文本。
# r. E0 M3 x% S" a$ d" P
3 n3 d( l( A& Y: h) R总体而言,认为 DeepSeek 的模型表现良好仅仅是因为它简单提炼了 ChatGPT 的观点,是忽略了 DeepSeek 在工程、效率和架构创新方面的现实。7 y. V" c# J5 u2 J9 L2 Z; S

) G7 f/ [; t2 Z& m1 `应该担心天朝在人工智能领域的霸权吗?, I3 }. `+ L7 O9 a
或许有一点?坦白说,现在和两个月前相比,中美 AI 竞赛在实质上并没有太多变化。相反,外界的反应相当激烈,这确实可能通过资金、监管等方面的变化影响整体 AI 格局。. _; \+ n: s6 S3 }
8 P) H7 L; C% r' J7 h
天朝人一直都在人工智能领域具有竞争力,DeepSeek 现在让他们变得无法忽视。0 s% L# K- ~4 w! R' p+ @& U; [

+ o! i, p1 d% j# w  M" V关于开源的典型论点是,由于天朝落后,我们不应该公开分享我们的技术,让他们赶上。但显然,天朝已经赶上了,他们实际上很久以前就已经赶上了,他们在开源方面实际上处于领先地位,因此不清楚进一步收紧我们的技术,实际上的帮助是否有那么大。
. p( ^% b1 l& g: W; W3 E$ b$ `8 G
请注意,像 OpenAI、Anthropic 和 Google DeepMind 这样的公司肯定有比 DeepSeek R1 更好的模型。例如,OpenAI 的 o3 模型的基准测试结果相当令人印象深刻,他们可能已经有一个后续模型正在开发中。) b: B6 A$ S: N' c, z6 k
- D1 v* x( M( n. k6 h- K+ ^2 K& V
在此基础上,随着像星门项目以及 OpenAI 即将到来的融资轮等重要额外投资,OpenAI 和其他美国前沿实验室将拥有充足的计算能力,以保持他们的领先地位。" a* t+ M$ j) c
' v% {4 v# u- i3 A
当然,天朝将向人工智能发展投入大量额外资金。所以总的来说,竞争正在升温!但我认为,美国 AGI 前沿实验室保持领先的道路仍然相当有希望。
0 N7 Z4 y3 Z% u3 L2 T. F7 g9 F& w8 h, q, A+ B8 Z% e
结论
8 f) u. c. k7 X9 P3 n一方面,一些 AI 人士,尤其是 OpenAI 的一些人,试图淡化 DeepSeek。而另一方面,一些评论家和自称专家对 DeepSeek 又反应过度。
/ w1 [, v9 N2 t. N, \3 u# e, u8 t  t
需要指出的是,
6 q& D9 m9 E" Z  {2 B# M0 n1 O' {2 J! SOpenAI/Anthropic/Meta/Google/xAI/NVIDIA 等并没有就此完蛋。不,DeepSeek (很可能)没有在说他们所做的事情上撒谎。无论如何必须承认的是:DeepSeek 应得到认可,R1 是一个令人印象深刻的模型。
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这个真相是需要去了解下了啊。
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3#
管它怎么读呢,各人有各人的理解
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懂得这个方法我非常也是必定收藏起来了的哦。
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主题回复处广告图案-天策传媒
这个楼主的一些看法我是觉得还是挺好的了啊
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看上去老哥的看法是挺有感悟的许多的道理不错
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7#
这个方法行自己好好掌握,也是很棒的。
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8#
感恩大佬的分享,好人一生幸福。
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9#
方法最后一段话觉得是有道理的,但是在我面前就难以实现,毕竟好运太差了。
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你的看法很不错,看论坛的决定了,没想到你的文采这么好
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11#
菠菜肯定有推荐,这是必须的
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12#
感谢您介绍的技巧都不能无视技巧啊
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楼主的这些看法也是要好好看看了,你的用心了的!
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这一次方法在论坛的运气还是值得肯定的.
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15#
我是看完了,老哥后面的看法和提议也是赞同
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搞小一点,就是运气不好,也不会搞的输了,心态肯定好啊
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这样的分享是可以收藏起来,然后学习一下的。
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