DeepSeek V4の実際の感想は?ローカルLLMユーザーの本音

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  • このトピックには17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、 3ヶ月前に更新されました。
17件の返信を表示中(うち親返信7件)
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    • #64746 返信
      名無しさん
      Redditのr/LocalLLaMAでDeepSeek V4の実使用感について議論が行われていました。コード生成の品質、推論コスト、プライバシー、ベンチマークスコアなど、様々な観点からの意見が飛び交っています。ローカルLLMコミュニティでは特に、同モデルのオープンなライセンスと手頃なAPI料金が注目されています。皆さんの実際の使用感はいかがですか?(:)

    • #64747 返信
      名無しさん
      とりあえずコード生成で試してみたけど、ClaudeやGPT-4と比べても遜色ないレベル。しかもAPIが激安なのがすごい。

      • #64748 返信
        名無しさん
        確かにコスパは良いけど、日本語の自然な応答はまだ微妙な気がする。英語だとかなり強いけど。

    • #64749 返信
      名無しさん
      ローカルで動かせるのが最大の魅力。プライバシーを気にする身としては、QwenとDeepSeekが頼りになる。

      • #64750 返信
        名無しさん
        ローカルでV4を動かすにはどれくらいのVRAMが必要?7Bはなんとか回るけど、あのクラスはきつい。

        • #64751 返信
          名無しさん
          公式には最低24GBって言われてるけど、量子化で16GBでもなんとか動くみたい。でも速度は犠牲になる。

    • #64752 返信
      名無しさん
      ベンチマークでLlama-4やQwen3と比較してるけど、正直どれも一長一短。DeepSeekは数学とコーディングでリードしてる印象。

      • #64753 返信
        名無しさん
        数学は確かに強いけど、一般知識ではたまに変な間違いをする。まだ完全じゃないね。

    • #64754 返信
      名無しさん
      APIの料金が安すぎて逆に心配になる。本当にデータとか学習に使われてないのかな。

      • #64755 返信
        名無しさん
        中国企業だからって理由だけで不安視する人もいるけど、ローカルで使えば問題ないよ。

        • #64756 返信
          名無しさん
          ローカルなら確かに安全だけど、せっかくのAPIの安さを活かせなくなるのがもったいない。

    • #64757 返信
      名無しさん
      V4のマルチモーダル対応が地味に便利。画像認識も含めて一つのモデルで済むのは助かる。

      • #64758 返信
        名無しさん
        マルチモーダルはまだ発展途上だけど、テキストメインならV4で充分すぎる。

    • #64759 返信
      名無しさん
      自分は研究用途で使ってるけど、論文の要約とかアイデア出しにかなり使える。

      • #64760 返信
        名無しさん
        それって長文のコンテキスト窓が大きいからじゃない?V4は128kトークンまで対応してるし。

    • #64761 返信
      名無しさん
      Redditのスレッドでも話題だったけど、HuggingFaceのリーダーボード操作疑惑はどう思う?

      • #64762 返信
        名無しさん
        あれは多分別のモデルと混同してる。DeepSeekは一貫して強いし、ランキング操作する必要ないと思う。

        • #64763 返信
          名無しさん
          それでも実際のタスクで試すのが一番。ベンチマークだけ信じるのは危険。

17件の返信を表示中(うち親返信7件)
返信先: DeepSeek V4の実際の感想は?ローカルLLMユーザーの本音で#64762に返信
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