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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。
+ m; ?, _+ y; s5 W5 Y% A
* X6 a5 o" {3 [0 g$ Z6 _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: j/ V/ |$ ?- E" U z
7 s9 |3 X9 E" y& j- e4 m* k' S& H+ X1.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" ~$ P# D0 h% \ W7 R
4 n) @ k6 d9 p- S' F# l
2.与其他前沿模型相比,DeepSeek 以相对较低的训练费用完成
. D1 h. M' D V( \1 D X" ~* Y9 c4 c" T8 }
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& Q+ _- s+ k% }- W
; ]2 w T& i$ q& E2 H
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。4 a. X3 @& \$ P: u
; M" |0 [ J# H: a; f! j: s( H
以下为博客文章,内容有所编辑:
% z5 K2 {& v. z
. J: F& Z, ~: y0 r0 w; j* p2025 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。**0 F5 `6 N, ~' @; P; S; J5 y$ D6 H
: Z2 F q% o) t# T, x8 a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。& K t- v: J3 c9 O$ y; }
7 j3 v/ `+ c7 @3 b3 ]# d2 n5 Q1 C
谣言 1:可疑!DeepSeek 是一家突然冒出来的天朝公司& o0 A4 N* |9 y1 K' r
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!
7 B% x7 [. O. C7 f' b8 Y& q8 z
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。
* \* }" k- i) l* e5 q, u8 v6 K4 l& i; n
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: _ P( N% V! L( X
; G h* l [' I& F0 \7 A3 |" B
) Z. R; a5 l/ ~9 F- V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。
3 f& i' Z% F r" F2 A7 s$ T) f* c* ~- b" o8 K; h4 ?% P5 C
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。
$ O# j {/ H' G8 l" b( B/ ?7 q7 a3 E. g L' c b
谣言 2:撒谎!这个模型的成本不是 600 万美元& v$ l0 [1 j/ h5 ~, S
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。
+ |. U6 g+ t% }0 i/ z" H! s Z% f" }
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:- u E' q) |& r, B4 d. i* f
5 c" z% s9 }* M( ^5 S4 C2 n+ |% G) y. l1 f8 Y0 s( ~# W
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。# \0 ?" g. V0 Y6 c9 t
; i H. b4 W2 C8 _8 V& @
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。* E4 J1 H/ N0 f8 ^8 d0 z; p; s' M
/ O4 d. P' V8 T. G$ {7 G" F8 @+ l
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。
& m: |5 m8 P) M; W% y/ {! s' u5 y& o9 h, e4 e: L
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。
5 B" Q+ A6 T7 p' W
) K6 A+ G* F7 _( M; x1 B- N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。
/ D) ~& Z7 r$ T! m
1 o% w. g, b5 d W: {+ N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!
% {; a3 S3 |- R: Z2 L
' y; u9 ]" m1 [" x# Q谣言 3:这么便宜?所有美国 AGI 公司都在浪费钱,看跌英伟达
1 J7 W6 B& L! y+ m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。
5 M8 e' `9 \. P: p8 q+ c. `, K/ _. q/ u0 L' Z5 F1 C# 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。
- P3 V: s0 _( u; x6 A% E/ R7 g$ v" ~' B
Scaling 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。
! c) G5 b6 k# E3 @( a! `7 [$ l
: t3 ?9 H7 w5 s/ l. I, N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。
; E( Y8 v$ p4 Y. \! [9 t2 R/ w- ]" B9 h$ j6 p
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!% o2 q% C& _8 {3 S0 K: R$ ?8 e/ e% j
) i! A; J5 `8 g; H! @1 T- \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。9 J5 w& a4 m. Z! J
# k6 ~$ b: I6 z, q, I& x8 ]
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。
/ d& c8 R/ P* Q0 u# R) ^1 z
& t7 F# @) R+ b* @8 O8 F. a5 K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。
\" z4 g( ?) D, E# Z# z
/ L, F" O$ X& |1 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 S- b! V! }1 j8 F) g' |
- L% l5 b+ g0 l$ |6 c2 z& o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。
N! e( S/ n2 d I. \9 U( q# \
1 a/ t7 y; z- J2 {1 Y' p5 O' M谣言 4:模仿罢了!DeepSeek 没有做出任何有意义的创新
* M7 o- a# D# N4 A B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):
8 Y* @2 `. c+ U& r2 [; N% x/ i6 N2 X4 |7 ~
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。1 o) _5 z) |, B: r
" Z: i7 Z$ ~* @- `4 HGRPO 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。
3 f" G h1 N, a- f# i
' m) X3 R. W4 U* D* Q# @ [" CDeepSeek 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?
& U) J6 h/ B" H1 T# z {1 I2 D* q4 @ K
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。6 K) o1 @. M$ r/ O- ]$ }& R
G& V3 s% v- I+ v/ \9 H* q% S- B; ~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。) p$ K1 _3 ?) |3 c
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谣言 5:DeepSeek 正在「汲取」ChatGPT 的知识# ?( `& [0 M- g
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。4 @! X" r- d( @2 p2 g* p k0 j( C
& K y4 E4 y' H* s- l+ X" Z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。9 P( S0 P3 _5 s+ j3 X7 C
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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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9 `. t/ ]1 H7 L# m4 H( G$ jOpenAI 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。2 |) V! }% l f! D4 Y: E; }
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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。
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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?6 _& ~" K; l; u
5 Z5 @, N8 O) k7 }& i* H& D1 a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。: M8 w# _& W$ [1 [
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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。- y& S: e8 N! N' [) J, V! i4 u
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应该担心天朝在人工智能领域的霸权吗?
- L. u' S+ ~* g- d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。0 {3 L1 x) O; X4 H. v/ V V y5 L
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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。
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8 ?+ g, k. k4 \, c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。. b7 \, g& p" O E+ E% w% e- `
o" E6 C" H: Y" J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。
2 R* j2 d B0 Z' W7 s7 e0 }" J8 F" {( @4 }9 J. S- c: @& ^* d
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。
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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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5 a7 c" T! o1 s: |3 e结论
# M& n4 n4 |' ?( Q! C7 }* y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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7 w5 }7 w7 |7 j) Z需要指出的是," f# C9 O6 R, g
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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