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「DeepSeek-V3.1 が Hugging Face に公開されたらしい」についてのスレッドです。話題になってた DeepSeek-V3.1 が Hugging Face に上がったそうです。 元の:。 23件の返信で意見交換されています。
- このトピックには23件の返信、7人の参加者があり、最後に名無しさんにより2年、 11ヶ月前に更新されました。
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名無しさん話題になってた DeepSeek-V3.1 が Hugging Face に上がったそうです。元の:。ローカルLLMでの使用感やベンチマーク、コスト、プライバシーなどについて、みなさんの意見を聞かせてください。特にコーディング用途での性能や、他のモデルとの比較が気になります。
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名無しさんお、ついに来たか。V3.1って何が変わったん?
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名無しさん推論速度も改善されてるみたい。VRAM消費はV3とほぼ同じで、8bit quantでも動くって。
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名無しさんベンチマークスコアが結構上がってるらしいよ。特にMATHとかCodeで強くなったとか。
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名無しさん中国のモデルだからデータのプライバシーが心配って意見もあるけど、ローカルで動かすなら問題ないよね。
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名無しさんプライバシー面は確かに気になるけど、オープンウェイトだから自分で検証できるのは利点。
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名無しさん実際に使ってみたけど、コーディングはCodestralより少し良いかも。ただし日本語タスクは微妙。
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名無しさんHugging Face で簡単にダウンロードできるのがいいね。ただしライセンスが商用利用制限あり?
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名無しさんライセンスはDeepSeek独自のやつで、商用利用は要確認。でも研究目的ならOK。
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名無しさんLlama 3.1 と比べてどうなんだろう。サイズ的に同等?
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名無しさんパラメータ数は同じくらいだけど、トレーニングデータが違うから一概に比べられない。個人的にはDeepSeekの方がコードは得意。
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名無しさんVRAM 16GB で動く? 4bit quant ならいけるかな。
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名無しさんQ4_K_M で12GBくらい使うから、16GBあれば余裕。ただしコンテキスト長には注意。
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名無しさんAPIも公開されてるけど、ローカルで動かせるのが魅力。コスト抑えられるし。
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名無しさんAPIの料金は結構安いって噂。でもやっぱりデータを外に出したくないならローカル一択。
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名無しさんベンチマークだけじゃなくて実用的なタスクで試してほしい。例えば長文要約とか。
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名無しさん長文は苦手かも。コンテキストウィンドウがまだ小さい。今後に期待。
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名無しさんRedditのスレでも盛り上がってたけど、結局どのモデルが一番コスパ良いんだろう。
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名無しさん用途によるよ。チャットならQwen2.5、コードならDeepSeek、日本語ならLlama系とか。
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名無しさんV3.1の重みはFP16で700GB超え? それはデカすぎる。
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名無しさんいや、それは間違い。FP16でも350GBくらい。それでもデカいけど。
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名無しさんとりあえず早速ダウンロードして試してみる。llama.cpp で推論できる?
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名無しさんできるよ。GGUF形式がHugging Faceに上がってるはず。
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名無しさんみんな色々意見あるけど、実際に触ってみないとわからんね。とりあえず感謝。
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