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R1模型發布一周年 DeepSeek新模型「MODEL1」曝光

在DeepSeek-R1發布一周年之際,新模型「MODEL1」的專案名在開源社群出現。近日,DeepSeek官方在GitHub更新了一系列FlashMLA代碼,專案文件有數十處都提到了此前未公開的MODEL1大模型識別碼。
第一財經報導,在專案中,MODEL1標識符與已知的現有模型 V32(DeepSeek-V3.2)並列出現。根據代碼上下文,外界推測MODEL1很可能是代表不同於現有架構的新模型。但具體是V4模型還是推理模型R2,看法不一,也有開發者認為可能是V3系列的最終版。
FlashMLA是DeepSeek獨創的、針對輝達Hopper架構GPU深度調整的軟體工具,是DeepSeek模型實現低成本、高性能的關鍵技術之一,可以在模型架構層面減少記憶體佔用,盡可能發揮GPU硬體。
根據開發者的分析,MODEL1與V32在關鍵技術上存在區別,主要體現在鍵值(KV)緩存的布局、稀疏性處理方式以及對FP8數據格式的解碼支援等方面。新架構可能在記憶體優化和計算效率上進行針對性設計。
結合目前模型文件結構來看,MODEL1很可能已接近訓練完成或推理部署階段,正等待最終的權重凍結和測試驗證。
此前已有報導指出,DeepSeek將於2月發布新一代旗艦模型DeepSeek V4,且內部初步測試表明,V4在編程能力上超過市場上其他頂級模型。目前DeepSeek並未對此進行任何回應。
DeepSeek團隊近期陸續發布兩篇技術論文,介紹新訓練方法「優化殘差連接(mHC)」,及受生物學啟發的「AI記憶模塊(Engram)」。DeepSeek正在開發中的新模型有可能會整合這些最新的研究成果。
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