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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 c- `& E' r/ Z( h% {8 C# i3 B
1 @5 T$ | t0 ?9 f3 i; |( OStability 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:
7 `6 H1 w* F' x) A B2 K& R' S# m: k* j% W6 v2 k8 M: m
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$ W% j& k1 r, _( u: x- ^$ L' g D0 m! O( L$ E* o
2.与其他前沿模型相比,DeepSeek 以相对较低的训练费用完成2 r: g3 E- K9 |
+ r* }6 g- f7 `+ g1 p
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* w. D# @7 A, A/ P6 j
) t& E0 Q; k( P, Y. m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。% w6 H! h4 E; B# D2 ^: `: a( S
/ ?9 w1 t. }" e$ D# d9 H1 N
以下为博客文章,内容有所编辑:1 z7 w4 e# I! O& Y
& ^. @3 v3 S$ y( q! {
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。**6 _: V5 o2 u- u
! ~7 L3 f' C* k9 m- E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。* z/ S2 T- y. ?) I" V* H* i
- S( [, T5 E, L6 D
谣言 1:可疑!DeepSeek 是一家突然冒出来的天朝公司+ x- O% E1 u& ^- R6 q( c4 \
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!1 A& o7 \( [& t2 n, ~# G4 \
) |9 ?% u6 O8 [0 n3 o& Z. U任何传播这种谣言的人,很可能并不从事人工智能工作——如果你不涉足该领域,却以为自己了解这个领域的一切,是荒谬且极其自负的。
+ t& U2 |1 b% t7 Z, T( O9 z G. L; U1 z/ W& P. u: Y
DeepSeek 的首个开源模型 DeepSeek-Coder,于 2023 年 11 月发布。当时是业界领先的代码 LLMs(编者注:专注于理解和生成代码的语言模型)。正如下面的图表所示,DeepSeek 在一年内持续发货,达到 R1:
* Q: M' x# G! J6 ] X" i- C! \+ o
. V( W6 o1 l. D3 G4 f9 @
这不是一夜之间的成功,他们进步的速度也没有什么可疑之处。在人工智能发展如此迅速,且他们拥有一个明显高效的团队的情况下,一年内取得这样的进步在我看来是非常合理的。% H! S$ G# U" e+ {) l3 b! A: l
7 p9 s2 d$ L) q. w0 a+ D如果您想知道哪些公司在公众视野之外,但 AI 领域内备受看好,我会推荐关注 Qwen(阿里巴巴)、YI(零一万物)、Mistral、Cohere、AI2。需要注意的是,它们没有像 DeepSeek 那样持续发布 SOTA 模型,但它们都**有潜力发布出色的模型**,正如它们过去所展示的那样。
5 F5 D8 w" f6 O& q8 ]2 c! w6 ~2 x, @/ ]; d) b1 z
谣言 2:撒谎!这个模型的成本不是 600 万美元3 o) `' ?" S2 ]: E' p! V8 K
这是一个有趣的问题。这类谣言认为 DeepSeek 想避免承认他们有非法的幕后交易来获取他们不应获得的计算资源(由于出口管制),从而在关于模型训练成本的真实性上撒谎。
( Y) S+ W3 w; s$ S
6 ]# j+ c# h% ?( ~, k1 \2 C! b首先,600 万美元这个数字值得好好研究。它在 DeepSeek-V3 论文中有提及,该论文是在 DeepSeek-R1 论文发布前一个月发布的:
1 ^( x: v) b- _" N4 F9 r6 h" A6 ~' N) n; y' j3 H
& x5 G! P) {/ |DeepSeek-V3 是 DeepSeek-R1 的基础模型,这意味着 DeepSeek-R1 是 DeepSeek-V3 加上一些额外的强化学习训练。所以在某种程度上,成本已经不准确,因为强化学习训练的额外成本没有被计算在内。但那可能只会花费几十万美元。$ l9 p3 N' v6 R) c0 Q x* {" i% w
3 w3 ~4 u3 i* J2 @7 w. F& `- @
好的,那么 DeepSeek-V3 论文中提到的 550 万美元,是不正确的吗?基于 GPU 成本、数据集大小和模型大小的众多分析,已经得出了类似的估计。请注意,虽然 DeepSeek V3/R1 是一个 671B 参数的模型,但它是一个专家混合模型,这意味着模型的任何函数调用/前向传递只使用约 37B 参数,这是计算训练成本所使用的值。" W% R: r0 [" \) H; l) y
0 {6 t$ x" M3 ?/ F+ M) n6 ?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。
! \% v; n" ~7 Y, i! G3 s* n& ^
& `" r, h7 j, N0 p7 [6 O6 t$ f4 S/ M- W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。; A' b! R9 y ?( x' s
7 X" e& v* a0 ~2 d: z& Z8 X% H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。0 _1 B% I. b- S, p/ P
4 _9 G8 f3 ?6 `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 Z* M7 g5 c4 b2 t- |' R( z4 j
' l* N! B+ d, z$ i
谣言 3:这么便宜?所有美国 AGI 公司都在浪费钱,看跌英伟达' U; v4 s; Q; B9 x% P0 w9 d3 y
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。
- m' ^% e* L P6 t* k# o
1 d3 T' [/ E- a/ W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。
8 a7 s% Q6 ^5 f4 m+ n
) ~1 C l9 I5 Y' e' q$ z9 eScaling 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。
# c2 [+ u { e& l9 {
+ e5 P" b* l5 n5 f9 o& [2 a( f3 w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。
2 P i* f7 ~* D/ h/ A* w% W! q1 Q8 h' @- J+ i7 U8 F, t
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!
) [) O0 k/ p) V
5 b0 g5 T, W5 v' w% ^8 r8 s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。% m& v5 K2 N, _5 ]8 b5 _" X- H
: G! S I. W$ e0 E0 _) T6 F
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。8 u& u9 }( ], l3 h% |# g# C1 _
' V' y8 n5 m2 x$ r+ Q) A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。: i g# s2 {( ?- g
; C( B% F7 G8 o5 A+ _ y
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。2 T9 q4 [: A% s4 p! d7 x
! W/ N' M8 D, x" h1 V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。 A7 {9 O; a1 B! h
2 L/ m+ f" `7 j谣言 4:模仿罢了!DeepSeek 没有做出任何有意义的创新4 L( E8 v! n$ T" s
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):
0 {* e& m# ^; ]) \2 g! D3 [, H
1 m4 K+ V: H$ t% V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。& n$ O- s; h6 w: C
3 a3 O: l5 R+ \7 e
GRPO 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。
* T0 n7 `+ c. v6 d
) \# H- R! u8 s' A9 ?4 ODeepSeek 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?; C A( H6 |, t. A6 @6 D
, A* C! @# b' k9 Y" b! w, G, P; P HDualPipe – 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。
; A4 G7 ~9 l! Q6 H
, m, w5 G0 q$ h$ Z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。
+ T" r+ @7 s5 l3 ?# [, a
+ z, H# J( x# d( e" I; e谣言 5:DeepSeek 正在「汲取」ChatGPT 的知识" w# z$ U/ |! F" v" n8 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。& Z( u5 Q+ B% I' D* i
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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。
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9 y+ i+ o( o& K1 w; ^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。# X; i* o, @% a, {& T4 y _% F# M3 `9 C
& z" ^8 H( P+ gOpenAI 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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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。8 Q! z; ?. O2 N& K
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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?; H6 D3 I5 V% v9 b8 ?
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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。 Q$ {! B# A8 i* `
v) m! o( L) V1 M" R4 Q& j( J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。0 N6 o2 ]/ s$ A' Y
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应该担心天朝在人工智能领域的霸权吗?
( [% D; \* |' k$ U9 L0 K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。- W2 G: @( t2 a: d; R
- L1 J7 M+ a, Y3 U. E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。% C: [, A7 f1 t v% V
, O* ]* z u5 M% t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。! }5 R5 Z7 D* p, }, V: s1 K) R
! a. @* G! @2 G+ I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。' @% F" Z9 k3 o6 @" [( Z% g
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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。! A5 w: o; x3 n& L; N6 N; }4 k3 b& ]
- ?' m! D4 k6 x' r5 n& \5 M1 T
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。) X* i& Z6 |3 W9 |2 g/ @% b' S
% s8 }( d& u/ a结论$ ~: B% L7 [! r2 p
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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需要指出的是,2 T; q8 ^: \8 f: v; t
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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