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  • pdf文档 清华大学 DeepSeek+DeepResearch 让科研像聊天一样简单

    场景进行定制,从而更好 地满足需求 社区支持 使其在学术研究和工业应 用中具有广泛的应用前景 可解释性和可靠性 需要采取措施确保模型的 可靠性和可解释性 社区参与 需要社区成员的共同参与 维护和更新,需要较高的 社区活跃度和凝聚力 安全性 需要采取措施确保模型的 安全性和隐私保护 模型 训练成本 调用成本 (输入/百万 tokens) 调用成本 (输出/百万 tokens) DeepSeek-V3 工程数据上实施拒绝采样或在强化学习过程中引入 异步评估来提高效率。 DeepSeek R1当前只针对中文和英文进行 了优化,这可能在处理其他语言的查询时导 致语言混杂问题。DeepSeek计划在未来的 更新中解决这一局限。 场景拓展:创新推动,垂直深耕 医疗领域 D e e p S e e k 已 经 在 医 疗 辅 助 诊 断 方 面 有 所 应 用 , 未 来 有 望 进 一 步 深 化 , 需求响应能力(如 预测和应对需求变 化的能力)  模型构建:  在供应链风险最高的环节加强协 同协作,并提供透明的沟通机制。  加强内部风险管理框架的设计, 建立应急响应和恢复计划。  定期更新模型和数据来源,确保 预测准确性和前瞻性。 金融分析案例:数据整合,供应链优化 分析商品数据 通过分析海量商品数据 揭示市场趋势,帮助商 家精准定位消费者需求, 把握市场动态。 对比产品参数
    0 码力 | 85 页 | 8.31 MB | 8 月前
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  • pdf文档 Deepseek R1 本地部署完全手册

    《Deepseek R1 本地部署完全⼿册》 版权归:HomeBrew Ai Club 作者wechat:samirtan 版本:V2.0 更新⽇期:2025年2⽉8⽇ ⼀、简介 Deepseek R1 是⽀持复杂推理、多模态处理、技术⽂档⽣成的⾼性能通⽤⼤语⾔模型。本⼿册 为技术团队提供完整的本地部署指南,涵盖硬件配置、国产芯⽚适配、量化⽅案、云端替代⽅ Deepseek R1 的本地化部署需极⾼的硬件投⼊与技术⻔槛,个⼈⽤户务必谨慎,企业⽤户应充 分评估需求与成本。通过国产化适配与云端服务,可显著降低⻛险并提升效率。技术⽆⽌境, 理性规划⽅能降本增效! ⼿册更新与反馈:如有补充或修正,请联系⽂档作者,接⼊细节请阅读详细⽂档硅基流动社 区。 全球企业个⼈渠道附表 1. 秘塔搜索:https://metaso.cn 2. 360纳⽶AI搜索:https://www
    0 码力 | 7 页 | 932.77 KB | 8 月前
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  • pdf文档 清华大学第二弹:DeepSeek赋能职场

    基础模型(V3):通用模型(2024.12),高效便捷,适用于绝大多数任务,“ ”任务 • 深度思考(R1):推理模型,复杂推理和深度分析任务,如数理逻辑推理和编程代码,“ ”任务 • 联网搜索:RAG(检索增强生成),知识库更新至 DeepSeek 两种模型对比 操作规范清晰 且对结果有明确要求 操作路径多元、开放, 且对结果没有明确要求 DeepSeek 两种模型对比(5R) 维度 V3模型 R1模型 Regulation
    0 码力 | 35 页 | 9.78 MB | 8 月前
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  • pdf文档 人工智能安全治理框架 1.0

    基于风险管理理念,本框架针对不同类型的人工智能安全风险,从技术、 管理两方面提出防范应对措施。同时,目前人工智能研发应用仍在快速发展, 安全风险的表现形式、影响程度、认识感知亦随之变化,防范应对措施也将相 应动态调整更新,需要各方共同对治理框架持续优化完善。 2.1 安全风险方面。通过分析人工智能技术特性,以及在不同行业领域 应用场景,梳理人工智能技术本身,及其在应用过程中面临的各种安全风险 隐患。 2.2
    0 码力 | 20 页 | 3.79 MB | 1 月前
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  • pdf文档 DeepSeek从入门到精通(20250204)

    的情况下,通过概率性选择生成内容,而非基 于真实世界的知识库或逻辑推理,这使得其输 出不仅难以信赖,且可能误导用户。 形成原因 除AI幻觉这一关键缺陷外,潜在的缺点与局限还包括 可解释性、计算成本、数据偏见、实时更新、数据安 全、个人隐私、恶意输出等。 幻觉类型 数据可用 性 理解 能力 深度 语境精 确度 外部信息 整合能力 逻辑推理和 抽象能力 典型错误表现 数据误用 有数据 低 高 高 中
    0 码力 | 104 页 | 5.37 MB | 8 月前
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  • pdf文档 清华大学 DeepSeek 从入门到精通

    的情况下,通过概率性选择生成内容,而非基 于真实世界的知识库或逻辑推理,这使得其输 出不仅难以信赖,且可能误导用户。 形成原因 除AI幻觉这一关键缺陷外,潜在的缺点与局限还包括 可解释性、计算成本、数据偏见、实时更新、数据安 全、个人隐私、恶意输出等。 幻觉类型 数据可用 性 理解 能力 深度 语境精 确度 外部信息 整合能力 逻辑推理和 抽象能力 典型错误表现 数据误用 有数据 低 高 高 中
    0 码力 | 103 页 | 5.40 MB | 8 月前
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清华大学DeepSeekDeepResearch科研DeepseekR1本地部署完全手册清华华大大学第二赋能职场人工智能人工智能安全治理框架1.0入门精通20250204
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