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

北京市:市辖区:(东城区、西城区、朝阳区、丰台区、石景山区、海淀区、门头沟区、房山区、通州区、顺义区、昌平区、大兴区、怀柔区、平谷区、密云区、延庆区)

天津市:市辖区:(和平区、河东区、河西区、南开区、河北区、红桥区、东丽区、西青区、津南区、北辰区、武清区、宝坻区、滨海新区、宁河区、静海区、蓟州区)

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智通财经APP获悉,摩根士丹利表示,iPhone 17系列的😆早期交货时间与去年同期相比持平或略有延长,该行维持对苹果(A🙄APL.US)“增持”评级,目标价240美元。 大摩指🔥出,iPhone 17系列初期供应状况优于去年,同时早期交货👏时间与去年同期相比持平或略有延长,表明iPhone 17的早💯期需求可能同比增长。这一积极信号与市场对2026财年iPho😆ne出货量持平的预期形成对比,为苹果公司带来了乐观前景。 🚀 该行的数据显示,iPhone 17系列在开始预订后的4天🚀内(截至9月16日),其交货时间在全球多数主要市场均呈现同比😉持平或上升的趋势。具体来看: iPhone 17 Pr❤️o Max:在美国的交货时间为22.5天,国际平均为24天,😉较预订开始时的19.4天显著延长。与国际市场相比,其交货时间😢同比增加1.2天。 iPhone 17 Pro:在美国😀为14.2天,国际平均为18.1天,同比缩短2天,但国际市场💯仍增长2天。 iPhone Air:在美国为6.7天,😢国际平均为7.9天,同比缩短3天(与iPhone 16 Pl🤔us相比),且在中国市场尚未上市。 iPhone 17😜标准版:表现最为突出,在美国交货时间为15.5天,国际平均为😡19天,同比延长6.5天和9天。中国市场的交货时间达到30.🌟5天,创下两年来的最高记录。 这些数据表明,iPhon😅e 17的需求整体强劲,尤其是基础型号和Pro Max型号。🥳报告强调,早期供应状况优于去年,主要得益于生产良率的提升和印🥳度工厂产能的扩大——苹果首次在印度同时生产和发货所有新机型。😁 大摩报告通过实地调研发现,当前用户的升级动机主要源于💯替换老旧设备。iPhone的平均更换周期约为5年,这意味着i😎Phone 12用户(上一次“超级周期”的群体)成为今年的自😎然升级者。 大摩预计,苹果2026财年收入将增长6.5😊%,其中iPhone收入增长5.5%,服务收入增长12%。毛🥳利率稳定在46.9%左右,每股收益达8.00美元。看涨情景下😀,iPhone更换周期加速可能推动收入和每股收益更高增长;看😢跌情景则假设需求疲软和关税压力导致增长放缓。返回搜狐,查看更😜多

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