类型:核心AI
更新时间:2025-05-30 12:05:42简介最新
本地部署,api调用+使用技巧,软件下载,app,windows,macos,电脑版,安卓,手机,苹果
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最全的DeepSeek部署教程+DeepSeek使用技巧,本地部署,api调用
DeepSeek,全称杭州深度求索人工智能基础技术研究有限公司,成立于2023年7月17日,是一家创新型科技公司,专注于开发先进的大语言模型(LLM)和相关技术。在硅谷,DeepSeek很早就被称作“来自东方的神秘力量”,也是网上热议的“杭州六小龙”之一。
2024年底,DeepSeek发布了新一代大语言模型V3,同时宣布开源。测试结果显示,它的多项评测成绩超越了一些主流开源模型,并且还具有成本优势。
整个春节假期,Deepseek成为最火爆的一款A应用。从Al领域到投资领域,Deepseek已经占据了奥论场的核心。它的出现,也引发了一系列的连锁反应,甚至挑战了长期占据霸主地位的美国科技巨*OpenAl.
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说明:api支持deepseekv3
以及deepseekr1
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DeepSeekr1本地部署教程
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deepseekr1开源项目官网:
https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-R1
deepseekv3开源项目官网:
https://github.com/deepseek-ai/DeepSeek-V3
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这是一篇关于deepseekr1本地部署教程,deepseekr1硬件要求,deepseekr1大模型如何下载
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DeepSeek
,全称杭州深度求索
人工智能基础技术研究有限公司,是一家成立于2023年7月的中国人工智能公司。公司专注于开发先进的大语言模型(LLM)及相关技术,致力于突破认知智能的边界。其创始人是量化巨头幻方量化公司的掌门人梁文锋。deepseek官网: https://www.deepseek.com/
DeepSeek的核心技术包括:
多模态理解能力:支持图文混合输入解析,例如在医疗影像分析中实现98.7%的识别准确率。
动态推理优化:采用自研的Dual-ChainReasoning技术,推理速度提升3倍,能耗降低40%。
领域自适应:通过混合专家(MoE)架构实现参数动态激活,在金融风控场景的误报率较传统模型降低62%。
安全合规体系:内置三重内容过滤机制和价值观对齐模块,安全评分达92.5/100。
训练效率突破:采用3D并行训练策略,千亿参数模型训练时间从行业平均6个月缩短至45天。
DeepSeek推出了多个版本的模型,包括DeepSeek-R1、DeepSeek-V2和DeepSeek-V3。这些模型在数学推理、代码生成、多轮对话等核心能力上达到国际领先水平,广泛应用于智能客服、教育辅助、金融分析等垂直领域。
DeepSeek采用开源模式,将模型权重和技术细节公之于众,为全球开发者提供了共同创新的机会。这种开源策略打破了对高性能芯片的依赖,重塑了全球AI生态的竞争规则。
DeepSeek的出现对AI行业产生了深远影响。其低成本、高效率的模式颠覆了传统AI赛道的技术逻辑,挑战了美国依靠高算力、高资本建立的人工智能发展模式。DeepSeek-R1模型的训练成本仅为557万美元,而性能却达到了GPT-4级别。这种颠覆性的模式让市场重新审视“算力即王道”的传统逻辑。
DeepSeek的技术演进正在重塑行业格局。其最新推出的MoE-2048架构已实现万亿参数突破。随着量子化压缩技术的成熟,预计2025年将推出可在边缘设备运行的100B级模型。此外,DeepSeek团队正与顶尖科研机构合作,探索大模型在蛋白质设计、材料发现等前沿领域的应用。
Ollama是一个开源框架,旨在简化大型语言模型(LLM)在本地机器上的部署和运行。它提供了一个轻量级且易于扩展的框架,支持多种操作系统(如macOS、Windows、Linux)以及Docker环境。以下是Ollama的主要特点和功能:
本地运行能力:用户可以在本地机器上部署和运行语言模型,无需依赖外部服务器或云服务,从而提高数据处理的隐私性和安全性。
多平台支持:支持多种操作系统和Docker容器,适应不同用户的需求。
灵活的模型自定义:用户可以通过Modelfile定制模型参数和行为,还可以从GGUF、PyTorch和Safetensors等格式导入模型。
丰富的API和库支持:提供Python和JavaScript库,以及CLI和RESTAPI,方便开发者集成到各种应用中。
预构建模型库:提供了一系列预训练的大型语言模型,如Llama2、Mistral、CodeLlama等,用户可以直接使用这些模型。
模型管理:支持创建、拉取、删除、复制模型,以及列出本地模型等操作。
多模态支持:部分模型支持图文混合输入,例如可以对图像进行内容识别。
命令行与RESTAPI:通过命令行工具和RESTAPI,用户可以方便地与模型进行交互。
Ollama可以用于多种场景,包括但不限于:
本地知识库问答:结合本地数据进行问答。
代码生成与补全:通过CodeLlama等模型辅助编程。
多语言翻译:支持多种语言的翻译任务。
安装Ollama的步骤较为简单,用户可以从其官方网站下载对应操作系统的安装包,并按照指引完成安装。安装完成后,可以通过命令行工具快速启动和管理模型。
Ollama通过简化大型语言模型的本地部署和运行,为开发者和终端用户提供了强大的工具,降低了使用LLM的门槛。
需要本地部署deepseekr1大模型,你需要以下几个工具:
1.一台配置合适的电脑
2.下载安装ollma
3.下载,安装DeepSeek-R1大模型就可以在终端里使用大模型了(不好看,使用不方便)
4.安装ChatboxAl等ai客户端调用,使得ui更加美,使用更方便
下面跟着一步步来操作吧!
对于大多数用户来说,90%的场景确实不需要本地模型。然而,如果你希望快速体验DeepSeek的强大性能,并且拥有不错的电脑配置,那么本地化部署将为你带来显著的优势。以下是一些适合本地部署的场景:
数据隐私:本地部署确保数据不离开你的服务器,安全性更高。
定制化需求:可以根据业务需求灵活调整模型参数和功能。
离线使用:再也不用担心“服务器繁忙”的问题。
成本可控:长期使用比云服务更经济,尤其适合高频调用场景。
接下来,我们将演示全网最简单的本地部署教程,让你轻松上手。
Olama是一个大模型的本地管理工具,能够将复杂的云端模型轻松迁移到你的本地电脑上。它支持Windows、macOS和Linux系统。
Olama官网
:https://ollama.com/
1.进入官网,点击下载(download)按钮。
2.根据你的操作系统选择对应的安装包。
3.下载完成后,双击安装文件并按照提示完成安装。
1.在Olama官网上,点击Models,选择DeepSeek-R1模型。
在下拉框中,你会看到多个版本。数字越大,参数越多,性能越强,但对计算机的性能要求也越高。
建议选择7B/8b版本即可,电脑配置好的,可以自行选择更大的模型.
复制右侧的代码:任选以下其中之一
ollamarundeepseek-r1:7b
ollamarundeepseek-r1:8b
打开命令行工具(如终端或命令提示符)。
粘贴刚刚复制的代码并按下回车键。
系统会自动下载并安装模型。完成后,你可以直接与模型对话。
下次打开命令行工具,例如:mac的终端工具的时候,输入
ollamarundeepseek-r1:7b
即可运行已安装的对应大模型deepseek-r1:7b
在终端中输入/或/help,测试模型是否正常运行。
如果觉得终端界面不够友好,可以继续下一步,部署ChatboxAI。
什么是
ChatboxAI
,办公学习好助手!ChatboxAI是一款AI客户端
应用和智能助手,支持众多先进的AI模型和API,可在Windows、MacOS、Android、iOS、Linux和网页版上使用。1.前往ChatboxAI官网:https://chatboxai.app/zh
2.下载并安装该应用。ChatboxAI是一个可视化对话工具,能够让你更直观地与模型交互。
3.打开ChatboxAI,在提供商下拉菜单中选择Olama。
4.选择刚刚安装的DeepSeek-R1模型。
5.完成设置后,你就可以在本地运行DeepSeek了。
到这里,你已经在本地部署好了deepseek!可以开心的使用啦!
(不在命令行界面使用deepseek的,可以不用看啦!命令行更新,调用,卸载的可以看看)
在Mac终端中安装并运行DeepSeekR1模型(7B版本)的步骤如下。以下是详细的操作流程:
在终端中运行以下命令,检查Ollama是否已正确安装:
bash
复制
ollama-v
如果显示Ollama的版本号,说明安装成功。
运行以下命令下载DeepSeekR1的7B版本:
bash
复制
ollamapulldeepseek-r1:7b
此命令会从Ollama的模型库中下载DeepSeekR1的7B版本。下载过程可能需要一些时间,具体取决于网络速度。
下载完成后,运行以下命令启动DeepSeekR1模型:
bash
复制
ollamarundeepseek-r1:7b
此时,模型会启动并进入交互模式,你可以在终端中输入问题或指令,模型会实时生成回答。
在终端中输入问题或指令,模型会生成并输出回答。例如:
ollamarundeepseek-r1:7b
然后输入问题:
你好,DeepSeekR1!
模型会生成并输出回答,例如:
你好!很高兴为你服务。
如果你想退出交互模式,可以按Ctrl+C或输入exit命令。
查看已下载的模型:
ollamalist
删除某个模型:
ollamarm
deepseek-r1:7b查看模型详情:
ollamainfodeepseek-r1:7b
硬件要求:运行7B版本的DeepSeekR1模型需要至少16GB的内存和8GB的显存(如果使用GPU加速)。如果硬件配置较低,可能会出现性能问题。
网络问题:如果下载过程中遇到网络问题,可以尝试使用代理或wai-@pi。
模型更新:如果Ollama或DeepSeekR1模型有更新,请确保你的Ollama版本是最新的:
bash
复制
ollamaupdate
通过以上步骤,你可以在Mac终端中成功安装并运行DeepSeekR1的7B版本模型,并与之进行交互。
除了台式机,笔记本也可以轻松部署DeepSeek。以下是推荐的笔记本配置:
CPU:Inteli7或AMDRyzen7及以上
内存:16GB或更高
存储:512GBSSD或更高
操作系统:Windows10/11、macOS或Linux
本地部署后,你可以实现以下功能:
离线编程工具:将DeepSeek集成到Cursor中,打造一个离线免费的AI编程助手。
自动化工具开发:利用模型开发自动化脚本,提升工作效率。
私人智库:将模型作为知识库,随时查询和学习。
断网使用:在没有网络的情况下,依然可以享受AI的强大功能。
通过以上步骤,你已经成功在本地部署了DeepSeek。无论是数据隐私、定制化需求,还是离线使用,本地部署都能为你提供更高的灵活性和安全性。如果你对AI技术充满兴趣,不妨立即尝试,体验本地化部署的无限可能!
希望这篇教程对你有所帮助!如果有任何问题,欢迎在评论区留言讨论。
在之前的文章里面,我们已经学习了如何本地部署deepseekr1,详情可以参考这个文章:
DeepSeekr1本地部署教程: https://feizhuke.com/deepseek-r1-bendibushu.html
由于最近deepseek收到攻击,官方服务不是很稳定,今天我们这个教程分享如何在本地ai客户端通过deepseek官方api和第三方api服务商使用deepseek的服务! 简单来说就是:1.获取deepseekapi;2.把api添加到ai客户端里!
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ChatBox是一款开源免费跨平台的OpenAIAPI桌面客户端,支持Windows、macOS和Linux。它支持自定义KEY和APIHost地址,还能帮你在本地保存所有的聊天记录,并且可以管理多个会话,并设置不同的Prompt,让AI化身各种不同用途的多功能助理。
ChatBox官网:https://chatboxai.app/zh
ChatBox配置deepseek教程
下表所列模型价格以“百万tokens”为单位。Token是模型用来表示自然语言文本的的最小单位,可以是一个词、一个数字或一个标点符号等。我们将根据模型输入和输出的总token数进行计量计费。
1.deepseek-chat 模型已经升级为 DeepSeek-V3;deepseek-reasoner 模型为新模型 DeepSeek-R1。
2.思维链为deepseek-reasoner模型在给出正式回答之前的思考过程,其原理详见推理模型。
3.如未指定max_tokens,默认最大输出长度为4K。请调整 max_tokens 以支持更长的输出。
4.关于上下文缓存的细节,请参考DeepSeek硬盘缓存。
5.表格中展示了优惠前与优惠后的价格。即日起至北京时间2025-02-0824:00,所有用户均可享受DeepSeek-V3API的价格优惠。 在此之后,模型价格将恢复至原价。DeepSeek-R1不参与优惠。
deepseek-reasoner的输出token数包含了思维链和最终答案的所有token,其计价相同。
扣减费用=token消耗量×模型单价,对应的费用将直接从充值余额或赠送余额中进行扣减。当充值余额与赠送余额同时存在时,优先扣减赠送余额。
产品价格可能发生变动,DeepSeek保留修改价格的权利。请您依据实际用量按需充值,定期查看此页面以获知最新价格信息。
DeepSeek-R1
DeepSeek-R1是一款强化学习(RL)驱动的推理模型,解决了模型中的重复性和可读性问题。在RL之前,DeepSeek-R1引入了冷启动数据,进一步优化了推理性能。它在数学、代码和推理任务中与OpenAI-o1表现相当,并且通过精心设计的训练方法,提升了整体效果。
DeepSeek-V3
DeepSeek-V3是一款拥有6710亿参数的混合专家(MoE)语言模型,采用多头潜在注意力(MLA)和DeepSeekMoE架构,结合无辅助损失的负载平衡策略,优化推理和训练效率。通过在14.8万亿高质量tokens上预训练,并进行监督微调和强化学习,DeepSeek-V3在性能上超越其他开源模型,接近领先闭源模型。
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