全球数据资产理事会:2025年DeepSeek使用教程蓝皮书(35页).pdf

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2、重塑各行业的发展格局。杭州深度求索科技推出的新一代推理模型 DeepSeek-R1,凭借卓越的性能表现与创新性技术架构,在核心功能与竞争优势方面实现多维度的突破性进展,成为人工智能领域的重要成果。1 1、构建完备推理能力体系,实施参数规模分层设计、构建完备推理能力体系,实施参数规模分层设计DeepSeek-R1 运用独特的参数规模分层设计理念,构建了一套完备的推理能力体系。其最大版本的参数规模高达 6710 亿,庞大的参数规模赋予模型强大的学习与推理能力,使其在复杂任务处理中表现出色。在数学推理领域,于 AIME测试中,DeepSeek-R1 成功达成 79.8%的准确率,这一数据表明其具备高

3、效且精准解决高难度数学问题的能力,彰显出深厚的数学推理底蕴。在编程能力方面,DeepSeek-R1 在 Codeforces 竞赛中超越 96.3%的人类选手。Codeforces 竞赛汇聚全球顶尖编程人才,DeepSeek-R1 在此脱颖而出,充分证明其强大的编程代码生成与逻辑推理能力。为满足不同用户群体的多元化需求,DeepSeek-R1 推出精简版模型。该精简版模型采用知识蒸馏技术,将大规模模型的知识进行提炼与浓缩,从而实现于日常设备的本地化部署。这一创新设计意义重大,它使得从科研级的复杂计算到消费级的日常应用,均能受益于 DeepSeek-R1 的强大推理能力,形成覆盖范围广泛、层次分

4、明的完整产品矩阵。2 2、凸显高性价比优势,实现推理性能与成本的优化平衡、凸显高性价比优势,实现推理性能与成本的优化平衡与 OpenAI-O1 系列对比,DeepSeek-R1 在推理性能上毫不逊色。在 MATH-500测试中,DeepSeek-R1 达到 97.3%的准确率,与 OpenAI-O1 系列保持同等推理性能水平。然而,DeepSeek-R1 的优势不仅体现于性能,更体现在极具竞争力的性价比方面。通过对强化学习策略的优化,DeepSeek-R1 有效降低成本。其 API 服务成本仅为竞品的三分之一,输入/输出 tokens 单价分别为 1 元/百万和 16 元/百万。在需要高频调用

5、推理服务的商业场景中,这一成本优势具有决定性意义。2以电商领域为例,商家在进行商品推荐、用户行为分析等任务时需频繁调用推理服务,DeepSeek-R1 的低成本特性能够助力商家在确保服务质量的同时,大幅降低运营成本,提升企业盈利能力与市场竞争力。3 3、创新双轨训练机制,以前沿技术驱动卓越性能、创新双轨训练机制,以前沿技术驱动卓越性能在技术架构层面,DeepSeek-R1 采用独有的双轨训练机制。一方面,借助长思维链微调技术,模型能够深入学习将复杂问题拆解为简单子问题的方法,进而逐步解决复杂问题,显著提升复杂问题的拆解能力。另一方面,运用无监督强化学习技术,突破传统训练范式的局限。在传统训练模

6、式下,模型通常依赖大量标注数据,而无监督强化学习使 DeepSeek-R1 在有限标注数据的情况下,仍能维持卓越的推理性能。这种创新的技术路径取得显著成效。在 SWE-bench 等工程类测试中,DeepSeek-R1 成功超越 O1 系列。尤为值得关注的是,它实现推理过程的自我反思与迭代优化。如同人类在解决问题时会不断总结经验、反思方法,DeepSeek-R1在推理过程中能够持续优化自身推理策略,形成类似人类的问题解决思维链。这一特性使模型在面对复杂多变的问题时,能够更加灵活、高效地寻求解决方案。4 4、强化灵活部署能力,拓宽模型应用边界、强化灵活部署能力,拓宽模型应用边界DeepSeek-

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