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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文 | 互联网怪盗团 文 | 互联网怪盗团 张雪🎉峰在各个互联网平台的账号均被禁止关注了。按照其工作人员的说法😜,“正在反省”——这个说法很暧昧,信息量可大可小。不过,出事😍的只是张雪峰的大号,其各种小号仍然在直播、发视频,公司运营似🤔乎也仍然在持续。所以可能还存在转圜的空间,或许“反省”一阵子🙌又回来了,而不会像某些其他顶流一样永久消失。当然,这都是目前👏的猜测。 我不太清楚张雪峰会“反省”多久,但是对他这个😴人,还是有一点研究的。我认为他成名的奥秘就在于:充当了数千万🔥家长乃至广大网友的“嘴替”。更具体地说,他其实是打着“专业价😀值”的旗号,为网友提供情绪价值。让网友在精神上舒服了、“爽到😅了”,其中一部分人就会爱屋及乌,花大钱去采购他提供的“专业服😜务”。 对于张雪峰的言论,我印象最深刻的有两条。第一是😢他宣称“新闻学专业没前途”,缺乏技术含量、没有就业前景,不值😴得填报。第二是他声嘶力竭地劝高三学生“抓住最后三个月时间努力❤️”,“用三个月的努力换一生的回报”。这两个片段都非常具备传播😉价值,被切片传播了无数次。不过仔细研究一下就会发现,它们几乎😉不包含任何专业信息,仅有情绪价值: 早在十几年前,新闻❤️学专业的就业前景就不太好了。一边是新媒体的崛起,另一边是传统🥳媒体基本不再提供“铁饭碗”;新闻学毕业生不容易找工作,并不是😴什么新奇的秘密。只要在网上稍微搜一下或者问问熟人,就能找到无👍数鲜活的证据。 高三学生“努力一阵子、受用一辈🔥子”,更不是任何新鲜东西,二十多年前我读书的时候就有这话了。🤔随便一个学校的高三老师都能说出这种话。讽刺的是,现在学历贬值🚀,高三学生付出努力能否受用“一辈子”,已经要打一个很大的问号🙌了。 早在十几年前,新闻学专业的就业前景就🤗不太好了。一边是新媒体的崛起,另一边是传统媒体基本不再提供“😴铁饭碗”;新闻学毕业生不容易找工作,并不是什么新奇的秘密。只😎要在网上稍微搜一下或者问问熟人,就能找到无数鲜活的证据。 ❤️ 高三学生“努力一阵子、受用一辈子”,更不是任何新鲜东西,🤩二十多年前我读书的时候就有这话了。随便一个学校的高三老师都能😆说出这种话。讽刺的是,现在学历贬值,高三学生付出努力能否受用😊“一辈子”,已经要打一个很大的问号了。 为什么这两段毫🔥无技术含量的言论,能成为张雪峰的“高光时刻”呢?因为他提供了🤔足够的情绪价值,为足够多的网友充当了“嘴替”。先说第一条:很🤔多网友出于各种各样的原因,对于新闻媒体,以及在其中从业的记者🤗、编辑,抱有不少负面情绪。例如标题党、“震惊体”、小题大做、🔥专业知识欠缺……虽然不完全是新闻工作者的错,却被不分青红皂白🙌地加到了新闻工作者头上。何况大部分人分不清专业媒体和自媒体,😀往往会把网上出现的所有逆天言论,都归结为“新闻学专业教育失败😜”的产物。 因此,当张雪峰宣称新闻专业没有前途的时候,⭐广大网友当然会振奋——不是因为他说出了一个“公开的秘密”,而💯是因为他代表大家鞭挞了“无良媒体”,帮大家出了一口恶气。直到🌟今天,每当媒体出现任何“标题党”行为,B站、知乎都会涌现出一🤩堆“这波张雪峰上大分”“张雪峰又赢了”这样的评论,导致一群路🥳人对张雪峰“路转粉”,其中一小部分或许真会成为其客户。 😜 再说第二条。高考能改变命运,高三期间的努力最值钱——对于小😘镇做题家而言,这是不可质疑的真理。可惜的是,由于当代社会日益❤️多元化,而且就业形势变化复杂,这一代学生早就不像父辈那样对高😉考抱有神话般的迷信情绪了。虽然每个高中老师都会对学生进行思想😡教育,但是张雪峰的口才显然比前者更强,声嘶力竭的演讲风格也更😜具感染力。我相信,至少有几百万高中学生的家长,曾经让自己的孩🥳子看过张雪峰的视频、直播,然后告诉他:“你看,这是拥有千万粉😂丝的成功人士张老师说的,你必须听!” 展开全文 🤔对于十六七岁的学生来说,外部榜样的说服力永远比身边的人更高。😘记得我读书的时候,老师和家长特别害怕学生受到郑渊洁、韩寒、郭🤩敬明等“非主流偶像”的影响;如果那时就有张雪峰,肯定会被捧成👏“正能量偶像”,为高中生注入“正确价值观”。每次张雪峰劝高中🌟生努力考大学,都是在充当家长和老师的嘴替;后者被伺候爽了,就👍不会吝惜以金钱作为回报。 更进一步地说,张雪峰通过其“😂志愿填报咨询服务”,还在给广大家长造一个梦:通过信息差,避免😘内卷竞争,为孩子找一个光明的未来。不用说,这正中家长的痛点—😘—中国式家长最大的特点,就是自己不努力,让孩子代替自己努力;😀但孩子的努力总有局限性,最多到考场就为止了,填志愿他们确实无🥳法“努力”。老实说,关注社会就业形势、分析大学专业优劣、判断😂子女适合学什么专业,都应该是家长的基本职责才对,而且早在孩子🙄读初中时就该开始注意了。可是咱们中国式家长,大家都懂,一言难😁尽。 于是张雪峰横空出世,通过各种免费或付费的手段,让😉家长看到了“走捷径”、轻易为子女选择美好出路的希望。而且,这😉些手段还能满足中国式家长的控制欲:“专业是我在张老师的帮助下🤩替你选的,肯定好,肯定适合你,你还有什么理由不好好学习?”比😂起殚精竭虑地认真为孩子规划未来,或者让孩子按照自己内心的愿望😀去尝试,依靠张雪峰无疑更符合广大中国式家长的情绪——他想不赚😅大钱都难啊。 当然,明眼人都知道,张雪峰并不掌握什么“🤯信息差”,其意见很难说比一般人高明到哪里去。他在2015年建😢议学生报土木工程、2021年建议报计算机,已经是网上广为流传🙌的“黑历史”了。退一万步讲,就算张雪峰真掌握了什么独家信息,🤯考虑到他的影响力,这些信息必然会在短时间内变成公开信息,大家🤗都知道了,也就无所谓“信息差”了。哪怕他仅仅在付费服务当中提❤️供独家信息,考虑到他一年能给上万家长提供付费服务,这些信息必😀然也会在短期内变得不再“独家”……(注:实际上张雪峰并不存在👍这种烦恼,因为他显然毫无独家信息可言。) 可想而知,在😅不掌握“独家信息”的情况下,要维持内容热度,只有依靠情绪价值😀而不是专业价值。前些年,全网鄙视“文科生”、觉得理工科最伟大🎉时,张雪峰就踩文科、捧理工科;后来文科专业因为方便考公而热度😊回升,反而是理工科被认为性价比偏低,张雪峰就转为在一定程度上😉捧文科。与其说是他“发现”或“引领”了潮流,不如说他顺应了潮🙄流。众所周知,顺应潮流是没有超额收益的,所以追随张雪峰的人作🚀为一个整体,必然不会有超额收益。 这就是所谓KOL的两🎉难:要提供情绪价值,就必须顺应潮流;但是顺应潮流就不可能提出😡什么新奇的观点,无法带给粉丝真知灼见。对于张雪峰而言,这个选💯择题很容易做,直接提供情绪价值就好,反正粉丝并不真正需要真知😎灼见。 记得不久前,我跟几位影视行业的朋友聊天,对方感🥳叹道:这些年电影市场时好时坏,但是票房创造奇迹的片,一般都是🤯充当了观众的“嘴替”——帮他们讲出自己不敢讲、不善于讲,或者🚀不知道该怎么讲的话。只要你能为一个足够大的、具备消费能力的观🤔众群体充当“嘴替”,那票房就差不了。具体的例子就不举了,相信🤔大家比我更清楚。 从这个角度看,张雪峰就是打着专业咨询😜服务旗号的电影明星。这是社交媒体时代的常态:“专业价值”与“👏情绪价值”日益混淆,人们看似在购买前者,其实获得的是后者。哪😆个行业不是这样的呢?返回搜狐,查看更多
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