深度求索正式推出 deepseek-v3.2-exp 模型,该版本为实验性(experimental)更新。

作为通向新一代架构的过渡性尝试,V3.2-Exp 在 V3.1-Terminus 的基础上集成了 DeepSeek Sparse Attention(DSA),引入了一种创新的稀疏注意力机制,重点针对长文本场景下的训练与推理效率进行了探索性优化与验证。
目前,官方 App、网页端及小程序均已全面升级至 DeepSeek-V3.2-Exp 版本,同时 API 费用大幅下调,诚邀广大用户试用体验,并积极反馈使用建议。
DeepSeek Sparse Attention(**DSA**)首次实现了高细粒度的稀疏注意力结构,在几乎不牺牲模型输出质量的前提下,显著提升了长序列处理的训练和推理效率。

为准确评估稀疏注意力机制的影响,我们在训练配置上严格对齐了 V3.1-Terminus 的各项参数。测试结果显示,DeepSeek-V3.2-Exp 在多个公开基准评测中表现与前代模型基本一致,保持了高度稳定的性能水平。

DeepSeek-V3.2-Exp 模型现已在 Huggingface 与魔搭平台开放下载:
https://www.php.cn/link/75b47bff314c1c00c07819e881cbef37
https://www.php.cn/link/ed3e924fec44a4b9b04294ef31cdf73b
相关技术论文也已发布:
https://www.php.cn/link/3af3ccd7551b9679edb2ae60d326cb01
在研发过程中,团队设计并实现了一系列新型 GPU 算子。我们采用高级语言 TileLang 进行快速原型开发,以支持灵活的研究探索。最终版本则以 TileLang 实现为精度参考,逐步迁移至底层 CUDA 语言以提升运行效率。本次开源内容包含主要算子的 TileLang 与 CUDA 双版本。研究者可优先使用 TileLang 版本进行调试与迭代,便于开展后续创新工作。
受益于新模型带来的服务成本显著下降,官方同步调整 API 定价策略,最新价格即日起生效。

根据新规,开发者调用 DeepSeek API 的整体成本将降低超过 50%。
当前 API 默认调用模型为 DeepSeek-V3.2-Exp,接入方式维持不变。欢迎广大开发者继续使用 DeepSeek 提供的高效 API 服务。
源码地址:点击下载
以上就是DeepSeek-V3.2-Exp 发布,训练推理提效,API 同步降价的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
 
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