
DeepSeek回应OpenAI质疑,未故意加入合成数据
DeepSeek针对OpenAI对其使用合成数据的质疑进行回应,表示并未故意加入合成数据,DeepSeek强调其致力于使用真实数据来训练模型,并重视数据的真实性和质量,对于有关数据使用的争议,DeepSeek承诺会进一步公开透明地回应社会各界的关切,确保技术的可靠性和可信度。
9月18日消息,近日,由DeepSeek团队共同完成、梁文锋担任通讯作者的DeepSeek-R1研究论文登上国际权威期刊《Nature》封面,DeepSeek在论文中正面回应了有关模型蒸馏的质疑。
DeepSeek表示,DeepSeek-V3-Base的训练数据仅来自普通网页和电子书,不包含任何合成数据,在预训练冷却阶段,也没有故意加入OpenAI生成的合成数据,此阶段使用的数据都是通过网页抓取的。
不过,DeepSeek也承认已观察到一些网页包含大量OpenAI模型生成的答案,这可能导致基础模型间接受益于其他强大模型的知识。
此外,DeepSeek-V3-Base的数据截止时间为2024年7月,当时尚未发布任何公开的先进推理模型,这进一步降低了从现有推理模型中无意蒸馏的可能性。
DeepSeek还强调,R1并非通过复制OpenAI模型生成的推理示例来学习,只是和大多数其他大语言模型一样,R1的基础模型是在网络上训练的,因此它会吸收互联网上已有的AI生成的内容。
研究团队采用了纯强化学习框架,并引入组相对策略优化算法,仅依据最终答案的正确与否给予奖励,而非让模型模仿人类推理路径,让模型在实践中自然涌现出自我反思、自我验证等高级行为。
Hugging Face的机器学习工程师Lewis Tunstall也表示,现有证据已相当明确地表明,仅使用纯强化学习即可获得极高性能,DeepSeek的推理方案可能足够优秀而无须使用OpenAI模型进行蒸馏。
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作者:访客本文地址:https://www.jjrbwx.com/jjrbwx/607.html发布于 2025-09-18 14:42:44
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