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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。
5 ~* w! h' m0 ~" V8 u& K$ [- w$ ]% ]" j% ^6 f$ J2 _
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:- u/ {8 t8 p% v5 w# p: |
! ^2 g- B ]2 M! o
1.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" C" m, V& l/ M/ x2 P: F
% z& R6 M6 D: ^" p4 f
2.与其他前沿模型相比,DeepSeek 以相对较低的训练费用完成2 U/ q7 |6 F+ ^0 f, J
5 ~+ c+ q$ [; k
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" n7 |# \) X7 y* O* d% g" l) M
7 l' f) ^' l, a8 W# _6 Z
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。) u& [) E( G3 N' \% C+ ]! S# t6 z
/ D& A/ |6 y6 ?( N$ j
以下为博客文章,内容有所编辑:) k. O) b. B7 K4 Q- B. i. b
8 ~1 W, A5 }# x$ g+ V% M2025 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。**
4 Q7 l0 p L# D# [+ f% r8 i# @7 V5 U e4 _: F7 s B
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。
, I" S# i7 p0 K" d% p* ^2 T: k3 o! s' P" ]$ Y
谣言 1:可疑!DeepSeek 是一家突然冒出来的天朝公司
3 M! w' P, L( X4 y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!% p4 u2 B! A9 B X* L# c
6 k% ^, I8 U; Q/ h6 ~
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。" F5 h, C" o0 f, V' t
6 ^6 O$ _: ?% s3 u% m. n* n0 J7 A( \' X5 Q
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:; O' X" _# x# c$ V3 D+ \0 S
4 ]# z+ Y- u, W
* e0 e6 z3 ^9 F" w& `6 k1 b' i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。
. c, n% {) n, R+ G* w& o3 w! S Y6 ]/ p$ L( ~9 n# i, a0 N" n
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。 U; S8 |: ~0 h; U+ Y R
7 s. f0 N5 l& I
谣言 2:撒谎!这个模型的成本不是 600 万美元
6 o& f0 [5 S; ~0 C" ] z; _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。
% X: w1 Y; n- B y" X
4 ~# e3 p2 h8 ^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:" |; j9 y: f# @( y
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- z. w4 u; w6 @8 {) hDeepSeek-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。' W" O& Y: Z$ ?9 Q$ r: g3 z
/ S) c1 x. v8 j( n+ N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。
" G. O* N: Z* N( S, o" |1 h+ E( c; m4 N: \, z, a7 O
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。- Z) \: d8 v3 Z; |5 C
% p M# i* T* [( U& }9 Z8 f" R& J _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 F' m0 _: P, t* {) F0 W* w0 A7 e5 R5 |7 M2 y2 R
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。
8 {9 o+ Q6 n* O* d& Z) R& x4 R" E7 p4 R7 { I( Z1 i8 i; n4 r* I: [
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!3 ~4 V v) l2 v0 }3 r, X
$ z$ C* ^' C' Y* d# a
谣言 3:这么便宜?所有美国 AGI 公司都在浪费钱,看跌英伟达
5 _) O. z8 O1 _) Q- f( v( V+ A# |/ b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。
1 K: u6 v# F9 R
# L; t/ c: t1 x) e1 E' f3 l% F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。
4 ^0 N) y5 p. z0 i1 Z! x: ~" m
2 J, c- I" p# w7 vScaling 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 R0 I: S. l* K8 `6 }% M: M. ^4 X$ J! R/ X2 K, S6 ]; d
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。
$ {$ Q) t3 O$ v, f0 T0 ^* P$ Q9 r: g9 `2 F( k- V0 Q+ t7 D) M
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!% V: D+ o' ~, c$ T' a
8 B" n. E W& v
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。
( ]( h% |% O* X6 `
2 Y# ~0 C, T1 r1 H4 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。
- E: r: Q% ]2 ~8 I" K& x7 T( D* ]0 m4 _4 _. q) 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。5 R! y* k4 e' ~( z+ |5 [
9 q* h1 V' o: K# ?3 b; H) C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。* [) _) d% F" j2 ]) O/ h- ~( ]
; E5 j2 ]/ r, B5 a
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。
. ^, V/ `# r* G& o, S8 C( K* R# ~4 \2 A( i
谣言 4:模仿罢了!DeepSeek 没有做出任何有意义的创新
: h4 S2 i0 {5 R4 L& ^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):
% j( O9 U o8 K' q9 V% N7 F2 L5 a; f8 q, m! o
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。 }) H' j$ F2 v; I3 }. s; `6 Y, a' C
! z" C" _% O% R) F0 lGRPO 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。
& V/ z' A2 Z" M9 F) z
9 v9 u" M& M$ ~6 p& Z2 i+ @+ Z' IDeepSeek 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?- {! a+ R4 |7 X) w' O
# `9 v/ T6 m1 p0 Z$ A: T
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。
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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。- E- [, D8 ~9 W1 t& P" {; O4 q
% T6 ]. [5 w( ^ }! s' |谣言 5:DeepSeek 正在「汲取」ChatGPT 的知识2 _6 Z1 j: D6 j2 f$ T+ L( P4 h
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。" j3 \' @" \9 x$ U# x
7 y. F6 r& ]3 x$ f& T0 X9 v+ R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。7 _8 \+ j# b/ p* d! V
9 q. d8 n% V4 ]( Z4 p, d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。
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1 F% a$ R, N+ y. p" w+ @; TOpenAI 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。
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+ B# g7 ~- l$ t3 \# J' e8 R+ h: D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。
r- j$ d7 A- H. H5 n3 @; w$ z3 _9 G0 Q/ J& F
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?
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& v7 ^8 c, y7 E% \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。/ w6 g( |5 p* A" K4 q" V
6 r2 G) n* h, ?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。
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: w3 d5 i2 `/ j7 u' i应该担心天朝在人工智能领域的霸权吗?
7 n( |0 n0 i7 X9 ~ B6 k/ h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。
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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。2 l) n" ?) f" [7 I4 Q4 Z
1 C2 p( G! a( N2 p# o0 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。
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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。
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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。4 t1 o/ d4 o5 f6 ?4 u
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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。
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; I8 U3 d( e1 e& w& m结论
# i% A/ V2 S+ g/ y0 Y/ R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。
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9 P X2 ?% t2 m3 `3 E' ]需要指出的是,
) Q, ]9 v+ Y. l7 E% I: \OpenAI/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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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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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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