DeepSeek-V2-Chat
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Deepseek V2 Chat
紹介 :
DeepSeek-V2は、2360億パラメータからなる混合専門家(MoE)言語モデルです。経済的なトレーニングと効率的な推論を維持しながら、各トークンで210億パラメータを活性化します。前世代のDeepSeek 67Bと比較して、DeepSeek-V2は性能が向上し、トレーニングコストを42.5%削減、KVキャッシュを93.3%削減、最大生成スループットを5.76倍に向上させています。このモデルは、8.1兆トークンの高品質なコーパスで事前学習されており、教師あり微調整(SFT)と強化学習(RL)によってさらに最適化され、標準ベンチマークテストとオープンエンド生成評価において優れたパフォーマンスを発揮します。
ターゲットユーザー :
["効率的な言語モデルが必要な企業や開発者向け","大規模なテキスト生成と処理タスクに最適","コスト最適化と高性能の両立が必要なシナリオ向け","強力なテキスト生成と対話能力を提供"]
総訪問数: 26.1M
最も高い割合の地域: US(17.94%)
ウェブサイト閲覧数 : 332.6K
使用シナリオ
インテリジェントカスタマーサービスシステムの開発による顧客サービス効率の向上
プログラミング支援ツールへの統合による開発者の迅速なコード生成支援
チャットボットのバックエンドとしての活用によるスムーズで自然な会話体験の提供
製品特徴
総パラメータ数2360億、各トークンで210億パラメータを活性化
トレーニングコスト42.5%削減、KVキャッシュ93.3%削減
最大生成スループット5.76倍向上
8.1兆トークンの高品質なコーパスで事前学習済み
SFTとRLによるモデル性能のさらなる最適化
標準ベンチマークテストとオープンエンド生成評価で優れたパフォーマンス
商用利用可能、APIプラットフォームとローカル実行ガイドを提供
使用チュートリアル
ステップ1:DeepSeek-V2のHugging Faceページにアクセス
ステップ2:必要に応じてモデルをダウンロードするか、APIプラットフォームを使用
ステップ3:ローカル実行を選択する場合は、80GB×8のGPUリソースを確保
ステップ4:Hugging FaceのTransformersライブラリを使用してモデル推論を実行
ステップ5:提供されているコード例を使用してテキスト補完またはチャット補完を行う
ステップ6:ハードウェア構成に合わせて適切な`max_memory`パラメータを設定
ステップ7:具体的なアプリケーションシナリオに合わせて生成設定(例:`max_new_tokens`)を調整
ステップ8:モデルを実行し、生成されたテキストまたは会話結果を取得
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