- このトピックには16件の返信、5人の参加者があり、最後に名無しさんにより8ヶ月、 1週前に更新されました。
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名無しさんRedditのr/LocalLLaMAで「Deepseek V4 actually good?」というスレッドが立っていました。元の投稿はレート制限で詳細が取得できていませんが、コメントからDeepSeek V4のローカル実行、コーディング性能、コスト、プライバシー、ベンチマーク比較などが議論されていたようです。実際に使った人の感想や、他のモデルとの違いについて話しましょう。
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名無しさん自分は試してみたけど、確かにコーディングは結構いける。でも日本語が微妙な時がある。
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名無しさんコーディングって具体的にどんなタスク?俺はPythonのリファクタリングで使ったら結構良かった。
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名無しさん日本語の精度は確かに課題だね。英語ベースのモデルだから仕方ないか。
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名無しさんベンチマークだけ見ると凄いけど、実運用でどれだけ差が出るかだよね。
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名無しさん実運用で一番の問題はメモリ使用量。8GBじゃ厳しい。
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名無しさん量子化すれば8GBでも動くよ。ただ精度は落ちるけど。
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名無しさん前回のV3からそんなに変わってない気がする。アップデート詐欺?
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名無しさんV3からV4でコンテキスト長が伸びたのはデカい。ただし推論速度が遅くなった。
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名無しさん推論速度は確かに気になる。V3の方がサクサク動いた。
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名無しさんプライバシー面ではローカルで動かせるのが魅力。でもその分コストが…
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名無しさんプライバシー重視ならありだけど、性能面ではクラウドのAPIに勝てないよね。
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名無しさん自分はLlama 3と比べてみたけど、DeepSeekの方がクリエイティブな文章を書く印象。
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名無しさんRedditのスレでも賛否両論だったみたい。結局は用途次第ってことか。
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名無しさん比較としてQwen 2.5も気になる。あっちは日本語が強いって聞くし。
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名無しさんQwenは確かに日本語自然だけど、DeepSeekの方がコード生成は上らしい。
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名無しさんとりあえず自分は試しに動かしてみる。コスト0で遊べるのはローカルの特権だな。
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