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DeepSeek開放識圖模式 AI裝上了“賽博手指”

近日,DeepSeek開始灰度測試識圖模式,并大范圍開放給用戶體驗。在具體

近日,DeepSeek開始灰度測試識圖模式,并大范圍開放給用戶體驗。

在具體的實測體驗中,開啟該模式后,用戶可以直接上傳圖片讓DeepSeek“看”世界,其能力邊界遠超簡單的文字提取。比如,網(wǎng)友上傳在博物館拍攝的不明文物并開啟“深度思考”后,模型不僅詳細描述該文物紋理材質(zhì),還準確推斷出其年代風格;面對時下流行的表情包或梗圖,它也能準確理解。

DeepSeek“開眼”,與其他主流大模型有何能力差異?有哪些優(yōu)勢和不足?科技日報記者就此采訪了有關(guān)專家。


(相關(guān)資料圖)

第一問:DeepSeek識圖模式與豆包等其他大模型有何區(qū)別?

“與其他大模型相比,DeepSeek識圖模式的核心區(qū)別集中在技術(shù)路徑、算力消耗和交互邏輯上。”賽迪顧問人工智能與大數(shù)據(jù)研究中心分析師白潤軒說。

他解釋道,DeepSeek識圖模式以“視覺原語思考”為核心。這一核心框架主打精準空間推理和復(fù)雜場景解析,而非單純的文字OCR(光學(xué)字符識別)或基礎(chǔ)識別。而豆包等模型更側(cè)重結(jié)合聯(lián)網(wǎng)搜索提升識別時效性,多依賴傳統(tǒng)圖像編碼后進行文本理解,空間推理精度稍弱。

同時,這一框架在實際運行中“算力友好”。白潤軒介紹,DeepSeek處理800×800分辨率圖片僅消耗約90個tokens(詞元),遠低于GPT等主流模型,響應(yīng)速度更快。

此外,DeepSeek識圖模式為獨立入口,專注純視覺理解,不額外啟用聯(lián)網(wǎng)功能,而豆包等大模型會自動聯(lián)動搜索。

第二問:“視覺原語思考”的核心創(chuàng)新點在哪?

伴隨識圖模式的上線,DeepSeek還公開了其背后的多模態(tài)模型技術(shù)細節(jié),并公布了“視覺原語思考”核心框架。

“這一框架的核心創(chuàng)新點在于跳出主流模型‘堆分辨率’的思路,聚焦解決傳統(tǒng)多模態(tài)模型的‘指代鴻溝’困境。”白潤軒解釋。

傳統(tǒng)多模態(tài)大模型在面對密集場景時存在一種名為“指代鴻溝”的困境,模型雖然能看見圖片,但在推理過程中用“左邊那個大的”等模糊的自然語言構(gòu)建邏輯鏈時,很容易因描述不準導(dǎo)致注意力漂移。

而“視覺原語思考”框架將點、邊界框等空間視覺元素作為“思維”基本單元,融入模型推理全過程,這就像給模型裝上了一根“賽博手指”,讓AI在推理時能在“腦海”中精確指出目標物,邊想邊指,大幅提升復(fù)雜空間布局、密集計數(shù)等場景的推理精度。

第三問:目前存在的不足及改進方向是什么?

在白潤軒看來,DeepSeek識圖模式目前主要存在三項不足。

一是知識庫更新偏滯后。其模型訓(xùn)練數(shù)據(jù)截至2025年,識別2025年底后發(fā)布的新型產(chǎn)品易出現(xiàn)型號誤判。

二是高難度場景表現(xiàn)還不穩(wěn)定。面對視錯覺圖片、復(fù)雜物體計數(shù)等反直覺任務(wù)時,模型給出的答案穩(wěn)定性不足,偶發(fā)邏輯崩潰。

三是功能邊界較窄。目前僅支持純視覺理解,暫不具備圖像生成、視頻理解及跨模態(tài)創(chuàng)作能力,且高并發(fā)時段偶有解析失敗、響應(yīng)延遲的情況。

“建議后續(xù)加快知識庫迭代、優(yōu)化反直覺場景算法;同時拓展多模態(tài)功能,進一步提升系統(tǒng)穩(wěn)定性以適配更多用戶的需求。”白潤軒說。

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責任編輯:hn1007

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