DeepSeek-R1 登上《Nature》封面:只花了 200 万,没蒸馏 OpenAI
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雷峰网讯 DeepSeek-R1 又开先例,成为首个登上《N😉ature》封面的中国大模型。 2025 年春节,De😍epSeek-R1 横空出世,因其极低的训练成本引发病毒式传🎉播。八个月过去,这一成果带着 Nature 的金字招牌再次回😆到公众视野中央,只为一件事:技术透明。 这篇名为 De😢epSeek-R1 incentivizes reasoni🌟ng in LLMs through reinforceme😉nt learning 的《Nature》 封面论文由创始人😊梁文锋担任通讯作者。文中首次确认了此前流传的DeepSeek😂 R1 训练成本,约 29.4 万美元,折合人民币约 208👏 万,并进一步披露了模型训练中采用的数据类型、强化学习方案等🙄技术细节。 在揭开这一里程碑式大模型的面纱之外,这篇论😉文更大的意义,是 DeepSeek-R1 作为全球首个经历了🎉同行评审的大语言模型,将大模型研究推向了更透明、可重复的方向😂。 此前业内通行的做法,是科技公司在自家官网、论文预印🥳本网站 arXiv或知名技术论坛上发布突破性成果及基准测试分🤩数,大部分模型 API 随后即向公众开放。这一过程绕开了传统😆学术评价体系中的同行评审环节,而 DeepSeek 团队则主😘动接受了这一来自学术界的审视。 根据 《Nature》😢公布的补充信息显示,评审意见主要集中在实验评估、模型安全性和😁伦理风险等方面,要求补充 OOD(分布外)测试、中间阶段性能⭐分析、误用讨论等工作。正是针对上述同行评审意见,DeepSe💯ek 团队才增加了对数据类型等训练细节的披露,并进一步证明了🥳成果的安全性。 “这是一个非常值得欢迎的先例,“论文评😂审之一,Hugging Face 机器学习工程师 Lewis😂 Tunstall 表示,”如果我们没有公开分享这一过程大部🎉分内容的规范,那么将很难评估这些系统是否构成风险。“ 😅公开训练细节,回应“蒸馏”质疑 那么在最新版本的论文中🙄, DeepSeek 团队都补充了 R1 的哪些训练细节呢?🎉 首先是训练成本,此前曾震动华尔街的 29.4 万美元💯数据终于得到证实。 据补充材料介绍, DeepSeek👏-R1 的研究工作分为三个阶段。 第一阶段使用 A10🤩0 GPU 对 30B 参数的小模型进行实验预研,因结果表现😴良好,使团队有信心将规模扩大至 660B 参数的 R1-Ze🤔ro 和 R1。 第二阶段的成果是 DeepSeek-🚀R1-Zero,研究团队动用了 512 块 H800 GPU😎,耗时约 198 小时。 最后是 DeepSeek-R💯1,仍然采用 512 块 H800 GPU 的配置,但仅用时🙄 80 小时便宣告完成。 在训练数据构成方面, Dee🚀pSeek-R1 采用了数学、编程、STEM、逻辑四大类题目😡。 展开全文 其中数学数据集由 2.6 万道定量🌟推理题构成,涵盖数学考试和竞赛题目,模型需逐步推理并给出最终🚀正确答案。 编程数据集由 1.7 万道算法竞赛题与 8😉 千道 Bug修复题构成,其中后者全部来自真实的GitHub😅 issue,数据集提供问题描述、含缺陷源码与部分失败的单元🤔测试,要求模型定位并修复缺陷,使代码通过全部测试。 S😆TEM 数据集由 2.2 万道选择题构成,覆盖物理、化学、生🥳物等学科,模型需选出最科学准确的答案。 逻辑数据集由真💯实问题和合成问题共 1.5 万题构成。 此外 Deep😍Seek 团队还引入了通用 RL 数据以提升 DeepSee🙄k-R1 的有用性与无害性。在训练过程中,研究人员采用了两个😀独立训练的奖励模型,一个针对“有用”排序数据训练,涵盖创意写🤩作、编辑、事实问答等领域的 6.6万题,一个针对“无害”排序😜数据训练,由1.2 万题构成。 特别值得一提的是,在最🙄新版论文中,DeepSeek 团队正面回应了此前关于 R1 🔥蒸馏 OpenAI 模型的质疑。 研究团队专门为此设计🌟了一项试验,使用 Qwen2-7B 作为基础模型时,通过大规😜模强化学习进行训练,该模型同样可以自主发展出各种先进推理策略🥳。而 Qwen2-7B 的发布时间为 2024 年 6 月,😘显然早于所有公开的推理模型。蒸无可蒸,推理能力的优化自然源于😅 DeepSeek-R1 开创的强化学习方法。 Dee🙌pSeek-R1 的另一大特征是在推理过程中更频繁地使用“我😅”和“我们”等第一人称代词。值得一提的是,这种效果是通过精心🎉设计的冷启动数据所实现。 论文中介绍,研究团队发现当推😅理过程符合第一人称视角的思维模式时,用户会认为其回应更直观且🤗具有吸引力。为此,研究团队要求标注人员将推理轨迹转换为更自然😆、更贴近人类对话风格的表达,并以此作为示例提示大语言模型以类🙄似风格重写更多。 在如此收集到的数千条 CoT 数据中👏进一步筛选出最终答案正确且格式清晰的,就得到了简洁、可读性强😘,既包含推理步骤,也涵盖最终结果的高质量冷启动数据。 👏双重里程碑 时隔八个月再次回顾,DeepSeek-R1😅 因何成为大模型史上里程碑式的论文? 有一部分答案藏在🤗训练成本里。DeepSeek-R1 29.4 万美元的训练成😁本不仅只有当时同等规模模型的十分之一,而且其中仅有 1 万美🙄元被用于构建 SFT 数据集。这意味和同行相比,它背后砍掉了😉大规模的监督微调。 属于人类的能力,也向人类学习,监督🚀微调曾经是提升模型推理能力的共识。但它的局限性也很明显,对人🤩类标注推理轨迹的依赖显著增加了模型训练成本,限制了可扩展性,⭐人类的认知偏见也在向模型渗透。 更引人深思的问题是,复😆制人类思维过程真的是硅基推理的最优解吗?是否存在一种更优越的🙌、非人类思维的推理方式?如果答案是肯定的,那一定在人类示例之👏外。 正是在这样的背景下,DeepSeek-R1 提出🎉了一种通过纯粹强化学习实现推理能力自我进化发展的路径,以摆脱😎对人工标注推理轨迹的依赖。 具体而言,研究团队基于 D🙄eepSeek-V3 base,并使用组相对策略优化(GRP😍O)作为强化学习框架。在全新的训练范式下,仅对最终答案的正确🤩性进行奖励,而不对推理过程本身施加约束。简单来说,就是推理方😴式不限,能抓到耗子就是好猫。 这种训练方案设计和研究团🚀队的假设一脉相承:人类定义的推理模式可能会限制模型探索,而不😉受限制的强化学习训练能更好地激励 LLMs 中新型推理能力的🙄出现。 实验结果表明,DeepSeek-R1-Zero🥳 的确自然地发展出了多样化和复杂的推理行为。为解决推理问题,😴它表现出了生成更长响应的倾向,并且存在在每个响应中包含验证、😡反思和探索替代方法的趋势。 “尽管我们没有明确地教模型🤔如何推理,但它通过强化学习成功学习了改进的推理策略。”论文指🚀出。 展现出强大推理能力的同时,DeepSeek-R1🤩-Zero 在可读性差和语言混杂等方面仍存在挑战。这一问题的🤔根源在于 DeepSeek-V3 base 是在多种语言上完⭐成训练,为此 DeepSeek-R1 的开发被提上日程。 😴 这一次,研究团队不仅通过多阶段强化学习训练改进模型在对话😆式推理过程、语言一致性以及人类偏好对齐方面的表现,而且在拒绝😎采样和监督微调环节将推理和非推理数据集都纳入 SFT 过程,😎这一设计使 DeepSeek-R1 不仅能在推理任务中表现出🤩色,还展示出了高级的写作能力。 基准测试结果显示,脱胎😅于全新训练范式下的 DeepSeek-R1 在 MMLU、C😍-eval、GPQA Diamond、Arena-Hard、😎SWE-bench Verified、AIME 2024 上🙌均表现出色。而更直接的例子,则是在 2025 年春节之后的一😁段时间里,DeepSeek-R1 几乎成为了国产大模型的代名😅词。 LLMs 的推理能力可以通过纯 RL 进行激励,😀无需人工标注推理轨迹的参与。这一今天已成为共识的创想,最初就🎉是经由 DeepSeek-R1 所实现。DeepSeek 团😎队在此基础上构建的 RL 框架,也促进了自我反思、验证和动态🙄策略适应等高级推理模式的涌现。 而今天,这一突破性成果🚀经受住了学术出版审查。主动接受专家评审的拷问,补充材料说明技😍术细节,并最终作为顶刊封面论文刊发……如果说 DeepSee🥳k-R1 的初次发布是一个关于前沿技术突破的故事,那么时隔八🥳个月之后,这个故事的关键词变成了学术透明和技术开放。 ❤️补充各种技术细节之后,《Nature》最新这篇封面论文堪称“😎手把手教你训 R1”。它让我们看到头部科技企业的核心成果不是😜只能封装成语焉不详的黑盒提供给用户,而是也可以拿到同行评审面🚀前接受审视,以及更重要的,给出符合学术规范的解释和回应。 😂 商业化考量让 OpenAI、Google 等科技巨头纷纷😀和传统的学术审查保持距离,这本无可非议,但是当 DeepSe🤩ek-R1 真的成为了可复现、可验证的学术成果,这种对技术开🤩放性的追求无疑也让研究团队的选择更加可敬。 在双重意义🤩上,DeepSeek-R1 都堪称里程碑。 参考资料:🌟 https://www.nature.com/art😂icles/s41586-025-09422-z#ethic🌟s https://www.nature.com/ar👏ticles/d41586-025-03015-6 雷🙌峰网文章返回搜狐,查看更多
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2025-10-09 02:41:00 作者:狼叫兽 10月8日,支付宝携手AI健康应用AQ与高德共同发布首份出国三宝小趋势榜,揭示中国游客海外出行行为的新变化。 数据显示,中国游客在欧洲通过高德地图搜索“厕所”导航的使用次数同比增长达220%,“找厕所”正逐渐成为赴欧旅行中的高频需求。这一现象反映出游客对出行便利性与舒适度的关注持续提升。国庆假期期间,高德地图境外活跃的中国用户数量同比上升41%,选择境外自驾导航的用户增长45%。最受中国游客青睐的海外目的地前三名分别为新加坡、东京和曼谷,而计划前往卢浮宫参观蒙娜丽莎的用户人数也较去年同期增长70%。 在欧洲旅游场景中,实用性和体验感日益受到重视,“厕所导航”的兴起正是从“打卡式旅游”向“舒适型旅游”转变的缩影。游客不再仅满足于走马观花,而是更注重旅途中的细节安排与生活质量。 与此同时,AQ平台的境外健康咨询服务量环比上升32%。其中,“出国期间突发高烧或腹泻如何处理”成为用户最关心的健康问题。根据咨询情况,AQ为中国出境旅客提供的五大常备药品建议为:感冒药、肠胃药、抗过敏药、晕车晕船药以及外伤护理用品。在国家分布上,美国、日本、澳大利亚、韩国和越南是中国用户寻求海外健康咨询最多的五个目的地。 支付方面,支付宝在出境人群中的使用率保持高位,平均每两位出境游客中就有一位会使用该服务。其中,希腊成为中国游客使用其进行消费增长最快的国家,位居榜单首位。 随着出境游市场的全面回暖,游客对境外服务的需求呈现多元化趋势。高德在出行导航、AQ在健康管理、支付宝在支付领域的协同,已逐步构建起覆盖旅前、旅中各环节的服务生态闭环。这不仅提升了中国游客全球出行的便利性与安全感,也折射出中国出境旅游正经历从“走得出去”到“走得舒适”的深层升级。 返回搜狐,查看更多
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