- このトピックには15件の返信、5人の参加者があり、最後に名無しさんにより1年前に更新されました。
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名無しさん「Open source battle: GLM vs Kimi vs MiMo vs DeepSeek」というスレッドが立ってました。各モデルのベンチマークやコーディング性能、コスト、プライバシーなどについて議論されていたようです。特にDeepSeekはローカルLLMとして人気で、日本語対応や学習コストの面でも注目されています。URL: この話題について自由に語りましょう。
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名無しさんDeepSeekってコーディング性能が結構いいって聞いたけど、実際どうなんだろう?
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名無しさんDeepSeekのコード生成、自分も試したけど結構使えるよ。ただし複雑なロジックだとまだ弱いかも。
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名無しさん確かに。でもMiMoの方がコーディング特化って話もあるし、使い分けが必要かもね。
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名無しさんGLMとKimiは中国製だから日本語の精度が心配。やっぱりローカルで動かすならDeepSeek一択なのかな。
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名無しさん中国製でも学習データに日本語が入ってれば問題ないんじゃない?ただコスト面ではDeepSeekの方が圧倒的に安いらしい。
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名無しさんこの比較ってベンチマーク結果が全部英語ベースじゃない?日本語タスクでは違う結果になりそう。
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名無しさんそれな。実際に日本語で試した人のレポがほしい。誰かやってない?
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名無しさんうちのチームでGLMとDeepSeekを日本語タスクで比較したけど、DeepSeekの方が自然だった。でもKimiはもっとよかったかも。
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名無しさんプライバシー重視ならローカルで動かせるのがいいよね。クラウドAPIは信用できない。
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名無しさん同意。でもMiMoはまだAPIしかないんだっけ?オープンじゃないなら論外。
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名無しさんあ、MiMoって確かオープンじゃなかったはず。だったら比較対象から外すべきかも。
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名無しさんこのスレ、ベンチマークの数字だけじゃなくて実際の使用感を語る場になってほしいな。
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名無しさんそうそう。自分はDeepSeekをローカルRAGで使ってるけど、精度と速度のバランスがいい。
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名無しさんGLMは学習コストが高いって聞いたけど、本当?結局トータルコストで選ぶことになりそう。
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名無しさん全部試す時間がないから、このスレの情報参考にしてる。みんなもっと詳細教えて!
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