DeepSeek-R1模型登陆AWS,高性价比引领AI创新潮流

   时间:2025-01-31 10:53 来源:ITBEAR作者:任飞扬

近日,亚马逊云科技官方宣布,DeepSeek-R1模型已在AWS平台上正式上线,这一消息引起了业界广泛关注。

回顾不久前的AWS re:Invent大会,亚马逊首席执行官Andy Jassy分享了公司在部署近1000个生成式AI应用过程中的宝贵经验。他指出了三个核心观察结果,这些观察结果深刻影响了亚马逊在企业AI实施上的策略。首先,随着生成式AI应用规模的不断扩大,计算成本的控制变得至关重要,用户对性价比的追求愈发强烈。其次,构建一个真正出色的生成式AI应用其实相当具有挑战性。最后,当给予开发者充分的自由去选择他们想要构建的项目时,所使用的模型呈现出多样化的趋势。这并不意外,因为历史一再证明,没有一种工具能够独步天下。

Jassy强调,亚马逊提供的广泛且深入的模型库,使客户能够根据自身独特需求,选择最合适的精确功能。AWS持续关注客户需求和技术发展趋势,不断扩展其精选模型库,将具有潜力的新模型与行业内成熟的热门模型相结合。这种高性能和差异化模型产品的持续扩充,助力客户始终保持在AI创新的最前沿。

提到AI创新,不得不提中国的人工智能初创公司DeepSeek。DeepSeek在2024年12月推出了DeepSeek-V3模型,紧接着在2025年1月20日,又发布了DeepSeek-R1、拥有6710亿参数的DeepSeek-R1-Zero以及参数范围在157亿至700亿的DeepSeek-R1-Distill模型。仅仅一周后,他们又增添了基于视觉的Janus-Pro-7B模型。这些模型不仅公开可用,而且据报道,其成本比同类模型低90%-95%,极具性价比。

DeepSeek表示,他们的模型在推理能力上表现突出,这得益于强化学习等创新训练技术的应用。现在,用户可以在Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI平台上轻松部署DeepSeek-R1模型。Amazon Bedrock特别适合希望通过API快速集成预训练基础模型的团队,而Amazon SageMaker AI则更适合需要高级定制、训练和部署,并能访问底层基础设施的组织。用户还可以通过AWS Trainium和AWS Inferentia,在Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)或Amazon SageMaker AI上以经济高效的方式部署DeepSeek-R1-Distill模型。

借助AWS平台,用户可以利用DeepSeek-R1模型构建、测试和负责任地扩展其生成式AI创意,而无需投入大量基础设施投资。同时,通过构建专为安全性而设计的AWS服务,用户可以自信地推动生成式AI创新。为了确保生成式AI应用的安全性,强烈建议用户将DeepSeek-R1模型的部署与Amazon Bedrock Guardrails集成,该功能对Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI的客户均开放。

目前,用户有多种方式在AWS上部署DeepSeek-R1模型。包括通过Amazon Bedrock Marketplace部署DeepSeek-R1模型,利用Amazon SageMaker JumpStart部署DeepSeek-R1模型,通过Amazon Bedrock Custom Model Import导入DeepSeek-R1-Distill模型,以及在Amazon EC2 Trn1实例上部署DeepSeek-R1-Distill模型。

 
 
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