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“我倒是希望代码出bug了,看看这篇文章吧。”他將屏幕转动了一下,让其他人能看得清上面的论文题目。
“r1: redefining cost-performance tradeoffs in large-scale language models?”
旁边的同学sarah搜了一下,果然找到了这篇刚刚发布不久的文章。
“这是哪个公司的成果吗?”因为作者的名单上长长一串一般只有公司的文章才会这样。
“就是deepseek,之前他们不是发过一个v3版本的论文吗?当时老板还让我们看过,你不记得了?”
“哦~好像有点印象,怎么,这篇r1有很大的提升吗?”他一边说著一边看向下面的摘要部分。
“reinforcement learning(强化学习)?这不是和我们现在做的方向一样吗?”不过当他看到第一张图片的时候不由得歪了歪脑袋,发出了同样的惊呼:“holy*&#$?真的假的?”
图片上面显示了,其效果几乎和gpt-o1持平,而且文中写到了其推理成本的二十分之一还不到。
leo苦笑著摇头“不知道,我希望是假的,但我感觉应该是真的。”
搞科研最为悲伤的事情之一——你有了一个很好的idea,並且已经做了一段时间,就在快要有成果的时候,却发现人家已经做出来了,而且比自己做的更好。
好消息:llm有了新的突破,坏消息:你论文白写了。
“哎~没办法,我再看看吧,如果是真的,估计老板肯定会要求我们復现的。”
“说的也是。”
和他们一样反应还有很多人,公司的工程师们,高校的学生老师,对搞科研的人来说熬夜是常態,所以哪怕论文是在夜里发的也有很多人看到了这篇文章。
仅仅是论文发布后的第二天,各个视频网站或者学术论坛上就涌现出了不少针对r1的解读。
之后几天,隨著不断有人成功復现出deepseek,谷歌、meta等大厂的ai部门负责人连夜召集紧急会议。
因为deepseek的低成本將有可能会直接威胁到所有依赖高收费模式的云服务和ai公司的盈利预期。
很快,市场上谣言四起,比如什么多家云服务提供商正在紧急重新谈判未来的gpu採购合同,规模可能大幅缩减。
这一类的传言难辨真假,这就导致了在极度敏感和恐慌的市场情绪下,成为了压垮骆驼的最后一根稻草。
deepseek的成功让资本市场看到了开发成本较低的强大ai模型的可能性。
27號,正好是周一,美股开盘。
周昀提前候在电脑面前,两块屏幕,一块屏幕放著电影,另一块屏幕显示著英伟达的股价。
桌上还摆著一盘小零食,他盘著腿靠在椅子上,巴適的很。
和记忆中新闻报导的一样,刚一开盘nvidia就以无可匹敌之势一路下探,除此之外,其他晶片股也集体大跌。
周昀吃著零食笑呵呵地看著下跌的股价,心里冒出一个念头,也不知道老黄现在是个什么表情。
反正他的嘴角是真的难压。
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