导读:deepseek-r1的出现,为人工智能行业带来了多方面的深刻变革,正在重塑行业的发展格局。从技术创新,促使成本大幅降低,推动开源生态繁荣,到引发市场格局变动,拓展应用前景等等,全方面助力ai在更多领域的应用落地,如智能自动驾驶、机器人等产业链。
2/24/2025,光纤在线讯,在今年春节前夕,由中国初创企业深度求索(deepseek)推出的开源大模型 deepseek-r1,宛如一颗重磅炸弹投入 ai 领域,在全球范围内激起千层浪。其凭借 “极低成本对标顶尖性能” 的技术突破,让一众硅谷科技巨头都为之震动,连夜发声。发布短短一周,deepseek 便登顶全球 140 个市场的应用商店下载榜,火爆程度超乎想象,甚至因访问量过载一度 “崩服”。
deepseek-r1 的出现,打破了原有的 ai 模型性能与成本的平衡格局。华西证券分析师研究发现,deepseek-r1 能力可与 openai-o1-1217 比肩,而其蒸馏的 deepseek-r1-32b 表现同样惊艳,与 openai-o1-mini 旗鼓相当。更为关键的是,deepseek-r1 大幅降低了模型的训练和推理成本。这种高性价比、低成本的特性,迅速引发市场的广泛关注。
deepseek-r1 降本的核心技术十分亮眼。它依靠 fp8 混合精度框架,在保证模型精度的同时,降低计算资源消耗;采用纯大规模强化学习(rl)训练,而非监督微调(sft) rl 形式,简化训练流程,提高训练效率;运用 deepseek moe 更细颗粒度的专家划分策略,让模型在处理复杂任务时更加高效。这些技术创新,使得 deepseek-r1 在性能与成本之间找到了完美的平衡点。
除了技术上的优势,deepseek-r1 的开源特性也为其赢得了广泛赞誉。openai 创始成员 andrej karpathy 表示,未来或许不需要超大规模的 gpu 集群,这一观点的背后,正是 deepseek-r1 极致性价比和完全开源的代码及训练方法的支撑。开源意味着更多的开发者可以参与到模型的优化和应用开发中,加速技术的创新和普及。
从训练成本来看,deepseek-v3 的表现同样令人惊叹。2024 年 12 月底发布的 deepseek-v3,性能与 gpt-4o 和 claude sonnet 3.5 等顶尖模型相近,但其训练成本却很低。整个训练在 2048 块英伟达 h800 gpu 集群上完成仅花费约 557.6 万美元,相比之下,gpt-4o 等模型至少要在万个 gpu 量级的计算集群上训练,且使用的是性能更为优越的 h100 gpu,训练成本约 1 亿美元。
在价格方面,deepseek 模型输入输出价格水平远低于 gpt、claude 模型水平。百度智能云 2 月 3 日宣布其千帆平台同步上架 deepseek r1 与 v3 模型,价格水平大幅低于海外同类型模型水平。就连 openai 也感受到了压力,2 月 1 日凌晨上线 o3-mini 系列模型,价格较 o1-mini 下降 63%,以应对市场竞争。
在生态建设上,deepseek 同样进展顺利。包括华为、腾讯、阿里、百度以及微软、aws 等科技巨头陆续宣布支持 deepseek 模型,芯片领域的英伟达、amd、英特尔以及国产 gpu 天数智芯、摩尔线程、沐曦等也纷纷宣布支持。这种广泛的支持,有助于构建一个开放、统一的生态系统,开发者可以直接通过调用 api/token 进行开发,加速 ai 应用的落地。
华西证券分析师认为,当前 ai 发展正处于由模型训练转向推理的关键阶段。随着 scaling law 边际效益逐渐递减,市场对于 deepseek 创新地优化训练方式来提升模型效能的特性备受关注。短期内,在市场验证过程中,硬件设备投资可能存在一定延缓,各大厂商 ai capex 及上游芯片出货情况值得重点关注。但从中长期来看,ai 大范围的应用机遇,如智能自动驾驶、机器人等应用产业链仍有待成熟,产业对于 rl 训练模式仍处于早期阶段,算力挖掘与需求仍然具备极大的成长空间。
对于国产算力产业链来说,在科技制裁反复长期博弈的背景下,开源模型和生态有助于加速国产 gpu 适配进度。
deepseek-r1的出现,为人工智能行业带来了多方面的深刻变革,正在重塑行业的发展格局。从技术创新,促使成本大幅降低,推动开源生态繁荣,到引发市场格局变动,拓展应用前景等等,全方面助力ai在更多领域的应用落地,如智能自动驾驶、机器人等产业链。api/token 价格下降,推动下游 ai pc、机器人、ai 玩具、ai 眼镜 & 可穿戴、工控等应用发展,为相关模组厂商带来市场机会,加速 ai 融入日常生活和各行业,创造更多商业价值和社会价值。
编辑:smile
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