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探秘免税优惠!外烟免税店全攻略,带你轻松找到隐藏宝藏!

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徐州市(鼓楼、云龙、贾汪、泉山、铜山)




邢台市(柏乡县、临西县、任县、新河县、宁晋县、南宫市、内丘县、清河县、巨鹿县、临城县、隆尧县、南和县、威县、桥东区、邢台县、市辖区、平乡县、桥西区、广宗县、沙河市)




大同市(城区、南郊区、新荣区)




咸宁市(通山县、咸安区、崇阳县、通城县、市辖区、赤壁市、嘉鱼县)




昭通市(威信县、镇雄县、盐津县、彝良县、永善县、水富县、鲁甸县、大关县、昭阳区、绥江县、市辖区、巧家县)




宿州市(埇桥)




镇江市(京口、润州、丹徒)




三明市(梅列、三元)️




南昌市(青山湖区、东湖区、西湖区、南昌县、进贤县、安义县、抚州市、上饶市、玉山县、广昌县、黎川县、崇仁县)




榆林市(神木市、府谷县、横山县、佳县、定边县、米脂县、清涧县、吴堡县、子洲县、榆阳区、榆林县、横山区、神木县、庆城县、绥德县):




铜仁市(碧江区、江口县、玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区)




新乡市(红旗、卫滨、凤泉、牧野)




佳木斯市:郊区(部分区域未列出)、向阳区和前进区和东风区和同江市和富锦市等部分区域未列出。




葫芦岛市:龙港区、南票区、连山区。




白银市(白银区、会宁县、平川区、市辖区、景泰县、靖远县)




宝鸡市(渭滨、日照台)




龙岩市(漳平市、连城县、市辖区、新罗区、上杭县、永定区、长汀县、武平县)




宜春市(袁州区、奉新县、万载县、上高县、宜丰县、靖安县、铜鼓县、樟树市、高安市、丰城市、宜春高新区、袁州区东南街道)




徐州(云龙区,鼓楼区,金山桥,泉山区,铜山区。)




无锡市探秘免税优惠!外烟免税店全攻略,带你轻松找到隐藏宝藏!电话-400各市区电话(梁溪、滨湖、惠山、新吴、锡山)




 淮安市(淮阴区、清江浦区、洪泽区、盱眙县、金湖县、涟水县、淮安区、涟水镇、盱眙镇、洪泽镇、金湖镇)




南充市(顺庆区、高坪区、嘉陵区、南部县、营山县、蓬安县、仪陇县、西充县、阆中市、抚顺县、阆中市、南充高新区)




南昌市(南昌县、青山湖区、进贤县、湾里区、红谷滩新区、东湖区、青云谱区、安义县、崇仁县、黎川县、新建区、富山区)




焦作市(解放、中站、马村、山阳)




湛江市(遂溪县、徐闻县、廉江市、雷州市、吴川市、麻章区、坡头区、霞山区、廉江区、赤坎区、南油区、湛江市区、麻章镇、雷州镇、徐闻镇)




吉林市(昌邑、龙潭、船营、丰满)




大连市(中山、西岗、沙河口、甘井子、旅顺口、日照州)




双鸭山市:尖山区(部分区域未列出)、岭东区和宝山区(部分区域未列出)、四方台区和集贤县(部分区域未列出)。




贵州省安顺市(西秀区、平坝区、普定县、镇宁布依族苗族自治县、关岭布依族苗族自治县、紫云苗族布依族自治县、安顺市、开阳县)




宿迁市(宿城区、宿豫区、沭阳县、泗阳县、泗洪县、建湖县、盱眙县、扬州市、金湖县、淮安市、铜山县、沛县、邳州市、睢宁县、赣榆县)




徐州市(鼓楼、云龙、贾汪、泉山、铜山)




张家界市(永定、武陵源)




白山市:浑江区、江源区。




来宾市(象州县、市辖区、兴宾区、金秀瑶族自治县、合山市、忻城县、武宣县)




桂林市(象山区、秀峰区、七星区、叠彩区、雁山区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、永福县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县




威海市(环翠)




新莆田市(城厢、涵江、秀屿)




承德市(双桥、双滦)




丹东市:振兴区、元宝区、振安区。




新乡市(红旗、卫滨、凤泉、牧野)




乐山市(市中、沙湾、五通桥、日照口河)




榆林市(神木市、府谷县、横山县、佳县、定边县、米脂县、清涧县、吴堡县、子洲县、榆阳区、榆林县、横山区、神木县、庆城县、绥德县):




长春市:朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、双阳区、二道区、九台区。




桂林市(七星区、象山区、叠彩区、秀峰区、临桂区、灵川县、阳朔县、平乐县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、资源县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县)




广州市(越秀区、荔湾区、天河区、白云区、番禺区、花都区、黄埔区、南沙区、从化区、增城区)




铜仁市(碧江区、江口县、玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区)




临沂市(兰山区、罗庄区、河东区、沂南县、沂水县、平邑县、莒南县、蒙阴县、临沭县、费县、沂水县、莒县、苍山县)




铁岭市:银州区、清河区。




桂林市(秀峰、叠彩、象山、随州、雁山)




商丘市(睢阳区、柘城县、宁陵县、虞城县、夏邑县、民权县、睢县、永城市、梁园区、示范区、夏邑县、虞城县、宁陵县、商丘县、睢阳县、柘城县)




龙岩市(漳平市、连城县、市辖区、新罗区、上杭县、永定区、长汀县、武平县)




朝阳市:双塔区、龙城区。




张家界市(永定、武陵源)




成都市(武侯区、锦江区、青羊区、金牛区、成华区、双流区、高新区、郫都区、新都区、龙泉驿区、温江区、彭州市、简阳市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县、都江堰市、邛崃市)




柳州市(柳北区、柳南区、柳江县、柳城县、鹿寨县、融安县、融水苗族自治县、三江侗族自治县、城中区、鱼峰区、柳东新区、柳市镇)




赣州市(南康区、赣县区、于都县、兴国县、章贡区、龙南县、大余县、信丰县、安远县、全南县、宁都县、定南县、上犹县、崇义县、南城县)




长春市:朝阳区、南关区、宽城区、绿园区、双阳区、二道区、九台区。




丹东市:振兴区、元宝区、振安区。




南白银市(白银区、会宁县、平川区、市辖区、景泰县、靖远县)




益阳市(南县、资阳区、桃江县、市辖区、沅江市、赫山区、安化县)




佳木斯市(前进区、东风区、同江市、市辖区、抚远市、郊区、桦南县、富锦市、汤原县、桦川县、向阳区)




锡林郭勒盟(多伦县、太仆寺旗、西乌珠穆沁旗、二连浩特市、镶黄旗、东乌珠穆沁旗、苏尼特右旗、阿巴嘎旗、苏尼特左旗、正蓝旗、锡林浩特市、正镶白旗)




常州市(天宁、钟楼、新北、武进、日照坛)




宜昌市(宜昌市辖区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、远安县、兴山县、秭归县、华容区、宜都市、当阳市、枝江市、秭归县)




南京市(鼓楼区、玄武区、建邺区、秦淮区、栖霞区、雨花台区、浦口区、区、江宁区、溧水区、高淳区) 成都市(锡山区,惠山区,新区,滨湖区,北塘区,南长区,崇安区。)




南通市(崇州、港闸、通州)




遵义市(红花岗、汇川)




岳阳市(岳阳楼、云溪、君山)




桂林市(象山区、七星区、叠彩区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、资源县、平乐县、龙胜各族自治县、永福县、恭城瑶族自治县)




银川市(永宁县、兴庆区、西夏区、金凤区、贺兰县、灵武市、市辖区)




巴彦淖尔市(杭锦后旗、磴口县、乌拉特中旗、乌拉特后旗、乌拉特前旗、市辖区、临河区、五原县)




宜昌市(宜昌市辖区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、远安县、兴山县、秭归县、华容区、宜都市、当阳市、枝江市、秭归县)




南昌市(南昌县、青山湖区、进贤县、湾里区、红谷滩新区、东湖区、青云谱区、安义县、崇仁县、黎川县、新建区、富山区)




宁波市(鄞州区、北仑区、镇海区、象山县、宁海县、余姚市、慈溪市、奉化区、鄞州区、海曙区、高新区、江北区、北仑区)




邢台市(柏乡县、临西县、任县、新河县、宁晋县、南宫市、内丘县、清河县、巨鹿县、临城县、隆尧县、南和县、威县、桥东区、邢台县、市辖区、平乡县、桥西区、广宗县、沙河市)




宜春市(袁州)




邢台市(邢台县、南和县、清河县、临城县、广宗县、威县、宁晋县、柏乡县、任县、内丘县、南宫市、沙河市、任县、邢东区、邢西区、平乡县、巨鹿县)




南昌市(青山湖区、东湖区、西湖区、南昌县、进贤县、安义县、抚州市、上饶市、玉山县、广昌县、黎川县、崇仁县)




榆林市(神木市、府谷县、横山县、靖边县、定边县、米脂县、佳县、吴堡县、清涧县、绥德县、子洲县、榆阳区、横山县、镇坪县、榆林县、山阳县、佳县、白河县)




景德镇市(昌江、珠山)




大连市:西岗区、中山区、金州区、沙河口区、甘井子区、旅顺口区、普兰店区。




桂林市(象山区、七星区、叠彩区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、资源县、平乐县、龙胜各族自治县、永福县、恭城瑶族自治县)




桂林市(七星区、象山区、叠彩区、秀峰区、临桂区、灵川县、阳朔县、平乐县、全州县、兴安县、灌阳县、荔浦市、资源县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县)




大庆市(萨尔图、龙凤、让胡路、红岗、大同)




合肥市(蜀山、包河、庐阳、瑶海、政务、经济技术开发、高新、滨湖新、新站)




成都市(锦江区、青羊区、金牛区、武侯区、成华区、龙泉驿区、青白江区、新都区、温江区、双流区、高新区、郫都区、都江堰市、彭州市、邛崃市、崇州市、金堂县、大邑县、蒲江县、新津县)




日照市(五莲县、莒县、岚山区、市辖区、东港区)




德州市(陵城区、乐陵市、宁津县、庆云县、临邑县、平原县、武城县、夏津县、禹城市、德城区、禹城市、齐河县、开封县、双汇镇、东风镇、商丘市、阳谷县、共青城市、城南新区)




临沂市(兰山、罗庄、河东)




漳州市(芗城、龙文)




常州市(钟楼区、新北区、天宁区、武进区、金坛区、溧阳市、常熟市、丹阳市、扬中市、句容市、无锡新区、宜兴市、锡山区、惠山区、滨湖区、南长区、北塘区、江阴市、宜兴市)




桂林市(恭城县、灵川县、阳朔县、全州县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市、龙胜各族自治县、藤县、象山区、叠彩区、秀峰区、七星区、雁山区、临桂区、北流市、桂林市辖区)




扬州市(广陵区、邗江区、维扬区、江都区、仪征市、宝应县、盂山镇、宝塔镇、邱集镇、东升镇、夏溪镇、蒋王镇、龙川镇、邗江镇、刘集镇、老街口镇)




石家庄市(桥东区、长安区、裕华区、桥西区、新华区。)




铁岭市:银州区、清河区。




辽源市:龙山区、西安区。




安庆市(迎江、大观、宜秀)




张家口市(怀安县、桥西区、市辖区、张北县、康保县、崇礼区、蔚县、下花园区、怀来县、万全区、宣化区、赤城县、涿鹿县、尚义县、沽源县、阳原县、桥东区)




宜昌市(西陵区、伍家岗区、点军区、猇亭区、夷陵区、长阳土家族自治县、五峰土家族自治县、宜都市、当阳市、枝江市、秭归县、远安县、兴山县、鹤峰县、夷陵区、新朝阳镇、宜昌高新区)




湖州市(南湖、秀洲)




牡丹江市:东安区(部分区域未列出)、西安区和阳明区和爱民区和绥芬河市和海林市(部分区域未列出)。




镇江市(丹阳市、扬中市、句容市、镇江新区、润州区、京口区、丹徒区、杭州市、宝华镇、梦溪镇、扬中镇、句容镇、丹阳镇)




南昌市(青山湖区、红谷滩新区、东湖区、西湖区、青山湖区、南昌县、进贤县、安义县、湾里区、地藏寺镇、瑶湖镇、铜鼓县、昌北区、青云谱区、望城坡镇)




徐州市(鼓楼、云龙、贾汪、泉山、铜山)




遂宁市(大英县、射洪县、蓬溪县、安居区、市辖区、船山区)




桂林市(叠彩区、象山区、秀峰区、七星区、临桂区、阳朔县、灵川县、全州县、平乐县、灌阳县、荔浦市、资源县、永福县、龙胜各族自治县、恭城瑶族自治县)




铜仁市(碧江区、江口县、玉屏侗族自治县、石阡县、思南县、印江土家族苗族自治县、德江县、沿河土家族自治县、松桃苗族自治县、万山区)




本溪市:平山区、明山区、溪湖区、南芬区。




桂林市(恭城县、灵川县、阳朔县、全州县、灌阳县、资源县、平乐县、荔浦市、龙胜各族自治县、藤县、象山区、叠彩区、秀峰区、七星区、雁山区、临桂区、北流市、桂林市辖区)




贵阳市(南明、云岩、花溪、乌当、白云、小河)




嘉义县(朴子市、番路乡、民雄乡、竹崎乡、梅山乡、义竹乡、大林镇、布袋镇、新港乡、太保市、六脚乡、大埔乡、鹿草乡、溪口乡、水上乡、中埔乡、阿里山乡、东石乡)




龙岩市(漳平市、连城县、市辖区、新罗区、上杭县、永定区、长汀县、武平县)




湛江市(遂溪县、吴川市、廉江市、雷州市、徐闻县、麻章区、赤坎区、坡头区、经济开发区、霞山区、东海岛、湖光镇、塘蓬镇、官渡镇、南桥镇、东山镇)




绵阳市(江油市、北川羌族自治县、梓潼县、市辖区、盐亭县、涪城区、安州区、三台县、平武县、游仙区)




襄阳市(樊城区、襄城区、老河口市、枣阳市、宜城市、南漳县、谷城县、保康县、定南县、随州市、郧西县、郧县、城固县)




鞍山市:铁东区、铁西区、立山区、千山区。




青岛市(市南、市北、黄岛、崂山、李沧、城阳、即墨)




鹤岗市:向阳区、工农区、兴安区、兴山区、东山区。




张家口市(怀安县、桥西区、市辖区、张北县、康保县、崇礼区、蔚县、下花园区、怀来县、万全区、宣化区、赤城县、涿鹿县、尚义县、沽源县、阳原县、桥东区)




襄阳市(樊城区、襄州区、襄阳市区、南漳县、谷城县、保康县、老河口市、枣阳市、宜城市、定南县、唐河县、宏伟镇、康乐镇、漳河镇)




大理白族自治州(云龙县、剑川县、祥云县、洱源县、永平县、弥渡县、漾濞彝族自治县、巍山彝族回族自治县、宾川县、南涧彝族自治县、大理市、鹤庆县)




甘肃省兰州市(城关区、七里河区、西固区、安宁区、红古区、永登县、皋兰县、榆中县、兰州新区、皋兰县、雁滩区)




济南市(市中区、市辖区、长清区、商河县、济阳县、历城区、章丘市、天桥区、槐荫区、历下区、平阴县)




郴州市(宜章县、嘉禾县、永兴县、汝城县、市辖区、桂东县、北湖区、桂阳县、苏仙区、临武县、安仁县、资兴市)




佳木斯市(前进区、东风区、同江市、市辖区、抚远市、郊区、桦南县、富锦市、汤原县、桦川县、向阳区)




南昌市(南昌县、进贤县、安义县、鄱阳县、东湖区、西湖区、青山湖区、青云谱区、新建区、红谷滩新区、经济技术开发区、昌北区)




吉林市:船营区、昌邑区、龙潭区、丰满区。




廊坊市(安次、广阳)



来自东方的DeepSeek震撼美利坚! OpenAI掌舵者拍手称赞,“低算力成本风暴”重创纳指

来自东方的DeepSeek震撼美利坚! OpenAI掌舵者拍手称赞,“低算力成本风暴”重创纳指

智通财经了解到,在美东时间周一晚些时候,全球最顶级AI科技公司OpenAI的掌舵者——即首席执行官萨姆·奥尔特曼(Sam Altman)在社交媒体X的一篇最新帖子中,他对于以“极低训练/推理成本+超高性能”为核心特征,在短短几日内闻名全球的DeepSeek R1大模型可谓“赞不绝口”。奥尔特曼在帖子中可谓不啬溢美之词,盛赞DeepSeek R1这一性能堪比OpenAI o1同时AI算力成本极低的大模型所带来的史无前例的“AI大模型算力新范式”。

在上周,来自中国DeepSeek的AI工程师团队所开创的DeepSeek R1大模型可谓霸榜美国热搜,并且DeepSeek应用周一登顶苹果中国地区和美国地区应用商店免费APP下载排行榜,在美区下载榜上超越ChatGPT,堪称属于中国AI的“里程碑时刻”。DeepSeek团队证明,他们能够在没有世界最顶级的英伟达高性能AI GPU提供强大AI算力的情况下,以极低成本加上性能普通的AI加速器训练出推理能力一流的突破式开源AI大模型。在不到600万美元的极低投入成本和2048块性能远低于H100与Blackwell的H800芯片条件下,DeepSeek团队打造出性能堪比OpenAI o1的开源AI模型,相比之下Anthropic与OpenAI训练成本高达10亿美元。

随着这股来自东方的“DeepSeek低算力成本风暴”席卷全球,投资者们开始强烈质疑美国科技巨头们对于人工智能堪称“非理性”的狂热AI烧钱计划是否合理,毕竟动辄千亿美元的支出,相比于DeepSeek仅仅百万美元级别成本令这些美国科技股投资者无比震惊的同时也无比愤怒。这也是为什么周一有着“全球科技股风向标”的纳斯达克100指数暴跌2.97%,总市值较上周五收盘减少近1万亿美元,涵盖更多科技股的纳斯达克综合指数跌幅更是超过3%。

截至周一美股收盘,由于投资者们担忧DeepSeek引领的“低成本AI大模型算力范式”推动科技巨头们在短中期内大幅削减AI GPU订单,因此“AI芯片霸主”英伟达(NVDA.US)周一股价下跌近17%,收报118.42美元,单日的市值蒸发规模达到5890亿美元,为美国股市历史上最大规模市值损失,打破此前纪录。周一,英伟达也同时失去“全球最大市值公司”的宝座,不及苹果和微软,跌至第三。

随着美国科技巨头财报季本周开启,这些长期投资于美国科技股的投资者们迫切希望微软(MSFT.US)、Meta(META.US)以及谷歌(GOOGL.US)等美国科技巨头们对于AI方面的巨额投入能够实现积极创收与盈利规模,进而实现整体营收与利润业绩大超预期,否则他们会将这种“非理性”AI支出,同时无法凭借大额投入带来任何可观创收与利润,视为这些科技巨头在AI方面的疯狂支出“完完全全在损害归属于公司普通股股东的利润”,进而掀起抛售大浪潮。

此外,在中国万家团圆的除夕日,DeepSeek可谓彻底杀疯了,DeepSeek正式发布集理解与生成一体的Janus-Pro和JanusFlow系列开源多模态AI模型,参数大小从10亿到70亿不等,给闭源多模态领域带来开源图像生成的震撼。有机构投资者表示,DeepSeek证明了这种“低算力成本范式”不仅能够打造出堪比OpenAI的文本生成AI聊天机器人,还以低成本能够打造出堪比OpenAI DALL-E 3的多模态大模型,这也是为何周一美股盘中(即北京时间午夜),纳指与英伟达等AI芯片股股价进一步大跌的核心逻辑。

OpenAI掌舵者奥尔特曼盛赞DeepSeek!特朗普则认为DeepSeek横空出世为美国AI行业敲响警钟

“这家迅速崛起至全球瞩目的中国人工智能初创公司展现出了一个令世界印象深刻的模式,尤其是他们能够以这样的极低价格提供的AI产品。”奥尔特曼在帖子中写道。奥尔特曼承认DeepSeek位列最强大竞争对手,并表示这一竞争局面“令人振奋”,OpenAI也势必将加快进程,向世人展现一些即将推出的新AI产品。

总部位于杭州的DeepSeek所推出风靡全球的低成本AI大模型,周一可谓全面搅乱全球股市,与其公司同名的人工智能聊天机器人火爆全球似乎颠覆了这样一种假设:更好的人工智能需要更强大的AI计算能力。DeepSeek 的低成本+超高效+不输于o1的大模型综合性能,似乎在告诉Meta、微软以及谷歌等美国科技巨头:你们得好好反思耗费的几百亿美元资金到底用到哪里去了?

但是,OpenAI掌舵者奥尔特曼在帖子中强力反驳了“未来人工智能进步的生产成本将降低”的这一当前最火热的市场观点,称他领导的OpenAI开发团队认为“现在比以往任何时候都更需要更多的AI计算能力来成功实现我们的使命”。

OpenAI所主导的“星际之门”这一规模高达5000亿美元的AI基础设施建设项目最重要合作伙伴软银集团的股价延续跌势,周一暴跌超8%之后,周二股价在东京股市继续下跌,最终以超过5%的剧烈跌幅收盘。这两家公司正牵头一项初期规模1000亿美元,最终可能高达5000亿美元的基础设施建设计划,以支持OpenAI以及所有AI科技公司在美国的AI算力需求以及发展路线。

DeepSeek风靡全球似乎引发美国总统特朗普的担忧,美东时间周一,唐纳德·特朗普在佛罗里达州的一场党内年度会议上发表讲话。该会议主题往年聚焦政治内容,出乎意料的是,特朗普竟然也提到了近日爆火海外的中国AI大模型DeepSeek。特朗普在讲话中表示,中国初创公司DeepSeek的技术应该对美国AI公司起到刺激作用,并认为,中国公司开发出更便宜、更强大的人工智能方法是件好事。

特朗普在佛罗里达州表示:“中国公司发布DeepSeek人工智能应该给我们的行业敲响警钟,我们需要专注于竞争以赢得胜利。”“我一直在了解中国和中国的一些公司,特别是有一家公司提出了一种更快、更便宜的人工智能方法,这很好,因为你不必花那么多钱。我认为这是积极的,是一种资产。”“我认为这是积极的,因为美国AI科技公司们可以这样做,我们也可以不用花那么多钱就能得到同样的结果。”特朗普在讲话中表示。

DeepSeek杀疯了! 除夕放出“多模态”这一重磅核弹

全球AI行业刚刚经受R1带来的震撼与恐慌,中国人工智能初创DeepSeek又发布了新的模型,给闭源模型带来开源“多模态”的震撼。美东时间1月27日周一,AI社区Hugging Face显示,DeepSeek发布了分别名为Janus-Pro和JanusFlow的一系列开源多模态AI大模型,参数大小从10亿到70亿不等,都已可在Hugging Face供全球AI爱好者们下载。DeepSeek表示,Janus-Pro和JanusFlow的代码均基于MIT许可证授权,这意味着它们可以不受限地用于商业用途。

Janus-Pro-7B 在 MMBench 上得分为 79.2,明显优于 DALL-E 3(评分 68.5)和 Stable Diffusion 系列模型,并且超过了前代模型 Janus(69.4)以及其他竞争对手(例如 TokenFlow-XL 13B、MetaMorph等)。通过视觉编码的解耦,Janus-Pro 可以更好地处理图像和文本的跨模态理解,并在视觉问答、图像标注等任务中展现出强劲的竞争力。

Janus-Pro-7B 在GenEval测试中获得 80% 的准确率,超越了包括OpenAI的DALL-E 3(67%)和 Stable Diffusion 3 Medium(74%)在内的所有对比模型,表现非常突出。在DPG-Bench 中,Janus-Pro 获得了84.2的超级得分,显示出其在复杂文本生成图像指令方面的强大执行力,作为对比,DALL-E 3仅为74,相比于 DALL-E 3,Janus-Pro在短提示词生成的稳定性、图像细节的丰富性和生成指令的执行能力上都显示出更强的能力。

JanusFlow则基于极简的架构,将自回归语言模型与 矫正流 (Rectified Flow) 结合。该架构无需复杂的修改,直接通过 LLM 框架进行训练。在文本生图任务中,JanusFlow 支持高质量的图像生成,虽然整体分辨率为 384x384,但图像质量足以满足大多数应用需求。与 DALL-E 3 或其他模型相比,其图像生成稳定性较高,且简化的架构意味着模型的部署和优化更加高效。

JanusFlow 的模型尺寸从1B到7B不等,适应了不同的应用场景。7B大模型的能力接近 Janus-Pro-7B,且在一些简单任务中,1B大模型的版本已经能够满足一般需求,甚至在浏览器中使用 WebGPU 就能直接运行。

更重要的是,相较于OpenAI的DALL-E 3等其他大型 AI 模型,DeepSeek 的多模态模型具有明显的成本优势。无论是在训练算力的需求上,还是在实际部署和使用的成本上,Janus-Pro 和 JanusFlow 都展现出了较高的性价比。比如,开源大模型Janus-Pr,1.5B模型仅用了128颗英伟达A100训练一周,而7B级别大模型也只是翻了个倍,相比之下DALL-E 3需要更大规模且算力等级更高、更昂贵的H100或者H200,DALL-E 3需要成千上万的H100/H200 GPU以及长达数月的训练时间。

DeepSeek是何方神圣? 为何它让AI行业大惊失色? 美国芯片制裁宣告失败?

DeepSeek是一家成立仅一年多的中国人工智能初创公司,在展示了突破性的低成本人工智能大模型后,在硅谷乃至全球引起了人们的惊叹与愕然,以及恐慌情绪。DeepSeek大模型的表现与世界上最强大的AI聊天机器人ChatGPT相当,但成本只是后者的一小部分。

DeepSeek的出现可能与长期以来AI领域的普遍看法形成对比,即行业普遍认为,人工智能的未来发展将需要不断增加的计算能力和能源投入。

临近1月底,全球科技股暴跌,因为围绕DeepSeek创新的炒作愈演愈烈,投资者们也纷纷开始思考:规模低得多的算力所打造出的不输于OpenAI的AI大模型,对该公司位于美国的生成式AI竞争对手以及整个芯片产业链的影响程度。

DeepSeek应用程序与其他AI聊天机器人(如OpenAI的ChatGPT)的重要区别之一在于,它会在对文字提示做出回应之前阐明其推理过程。该公司声称,其R1版本的表现与OpenAI的最新版本相当,并且已经为有兴趣使用该开源AI技术开发聊天机器人的个人授予了许可证。

尽管该公司没有提供详细的细节,但训练和开发DeepSeek大模型的成本似乎只是OpenAI或Meta Platforms旗舰AI产品所需成本的一小部分。该大模型的高效性让投资者们纷纷质疑是否需要投入大量资金从英伟达等芯片公司购买最新、最强大的AI加速器。这也加剧了人们对美国对于中国出口此类先进芯片的限制政策的重新关注——这些限制旨在防止DeepSeek所代表的那种突破,然而DeepSeek证明即使没有H100/H200以及Blackwell,也能够训练出不输于OpenAI的大模型。

华盛顿已禁止向中国出口GPU芯片等高端技术,以阻止中国在人工智能领域的进步,而人工智能是中美科技霸权之争的关键前沿。但DeepSeek的进展表明,中国的人工智能工程师们已经绕过了这些芯片层面的限制,专注于在有限的资源下提高效率。尽管目前尚不清楚DeepSeek能够获得多少先进的英伟达人工智能硬件,但该公司所展示的足以表明,芯片限制并未完全有效地阻碍中国企业在AI领域的进步。

DeepSeek已经证明R1大模型在多个领先的AI大模型基准测试中接近或优于竞争对手OpenAI的大模型,比如用于数学任务的AIME 2024、用于常识知识的MMLU以及用于问答表现的AlpacaEval 2.0。在加州大学伯克利分校主导的排行榜Chatbot Arena上,R1也跻身表现最佳之列。

DeepSeek 的低成本+超高效+不输于o1的大模型综合性能,源于对大模型训练流程的每个环节都施加了“极致工程”与“精细微调”,幅降低大模型训练/推理成本。比如,以极致工程为导向的高效训练与数据压缩策略,通过多层注意力(MLA)——尤其对Query端进行低秩化,从而在训练时减少激活内存负担,还包括FP8 混合精度训练、DualPipe 并行通信、专家门控(MoE)负载均衡等手段,让 DeepSeek 在训练阶段将硬件资源利用率最大化,减少“不必要的算力浪费”,以及“强化学习(即RL)+蒸馏+专业数据优化”的创新型AI训练举措,无需依赖监督微调(SFT)或人工标注数据。

DeepSeek引领的“低成本算力浪潮”已经令投资者们开始怀疑美国AI大厂们支出的合理性,如果这些科技巨头AI巨额投入仍然无法产生令投资者感到满意的创收与盈利,以及超出市场预期的业绩数据,可能迎来比去年夏季时期规模更大的“科技股抛售浪潮”。

据了解,虽然训练/推理成本相比于GPT家族以及LIama开源大模型骤降,但是DeepSeek大模型的多个性能指标却位于行业顶尖水平。性能评估结果显示,通过纯强化学习方法训练得到的 DeepSeek-R1-Zero以及在此基础上改进的 DeepSeek-R1,在 2024 年AIME(美国数学邀请赛)测试中分别取得了 71.0% 和 79.8% 的成绩,与 OpenAI o1 的79.2%水平可谓并驾齐驱。DeepSeek-R1在算法类代码场景(Codeforces)以及GPQA、MMLU中的最终得分略低于OpenAI o1,但是在评估AI大模型在解决实际软件工程问题能力的SWE-Bench Verified方面,意外强于o1。

根据市场追踪机构App Figures的数据,截至1月25日,DeepSeek移动应用下载量高达160万次,在澳大利亚、加拿大、中国、新加坡、美国和英国的iPhone应用商店中排名第一。

有业内分析师表示,DeepSeek的成功可能会促使OpenAI和其他美国AI应用供应商们降低定价,以保持其既定的领先地位。事实证明,更高效的模型能够以少得多的支出基础与竞争对手进行竞争,因此DeepSeek横空出世可谓全面引发了人们对Meta和微软等科技巨头巨额支出的质疑——这些公司今年都承诺投入650亿美元或更大规模的资本支出,主要用于人工智能基础设施建设。

目前,世界各地的开发者都在试用DeepSeek的软件,并希望用它来构建各种AI工具,这可能会加快先进人工智能推理模型的采用规模。因此,DeepSeek的云基础设施可能会因其突然的爆火而受到推理端AI算力考验——这也是为什么一些英伟达与博通等AI芯片股多头坚信从长期角度来看AI算力基础设施需求将大得多。1月27日,该AI初创公司曾短暂遭遇了一次重大但短暂的宕机,随着新老用户向其AI聊天机器人发起更多查询,该公司将不得不应对更大规模的查询流量带来的AI推理端算力需求激增。

发布于:北京市
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