DeepSeek 太火了。火到直接出天际了,火到最近不但海量的涌入使用,更招致黑客的攻击。

多方原因,导致官网时不时的崩掉,无法使用。就像这个样子:

因此,这会来分享一下,如何在本地,自己的电脑上部署一个 DeepSeek 智能助手。

流程很容易,很简单的几个步骤,这篇文章教会你。

Mac 和 Windows 系统相通,基本一致的流程。

第一步,下载 Ollama

官网:https://ollama.com

打开官网,是这个样,很醒目的一个「Download」。

点击一下,下载对应系统的版本,即可。

我这里是 Mac 系统,所以直接显示的就是下载 macOS 版。

如果你们的网络不太好,我把 Mac 版和 Windows 版的都下载好附在文末的网盘了,提取就行了

下载之后,Mac 版解压后,移到到应用目录中,Windows 版直接点击安装即可。

安装好后,在电脑上会看到这个图标,就说明安装成了,最简单的一步。

打开命令行终端,输入 ollama -v 测试一下,显示出对应版本,表示没问题。

命令式就是电脑上一个黑不溜秋的窗口,使用 Mac系统的,打开 Terminal,中文名叫「终端」。

Windows 系统上,搜cmd 就出来了,中文名叫「命令提示符」。

第二步,安装 DeepSeek-R1 模型

在 Ollama 官网的「Models」导航处,搜索「deepseek」。

第一个就是「deepseek-r1」模型,可见有多火。

点进去,可以看到有多个不同的模型,1.5b、7b、8b 等等。

这个 b 代表什么意思呢?

b 是 billion 首字母,十亿的意思。

代表的是参数的数量规模,越大,模型能够处理的任务越复杂。

不过下载哪一个,要根据自己的电脑配置来。

1.5b 是最小模型,大部分电脑都没有问题,可以带得动。

7b 版本,8G 的内存,配上 4G 的显卡,是 OK 的。

所以 7b 的版本,大部分电脑也都能支持。

电脑配置更高的,选更大的模型即可。

我这里选择的是 32b 的模型做演示。

将模型旁边对应的指令复制下来,也就是 「ollama run deepseek-r1」,粘贴到终端命令行里。

粘贴到终端的时候,后面会自动带上参数规模,比如 「deepseek-r1:7b」,我这里是 「deepseek-r1:32b」。

回车,等待下载成功。

看到 success,这就是下载好了。

第三步,和 DeepSeek 对话

模型下载好后,在终端里就可以和 deepseek 进行对话了。

到这一步,已经成功了,可以正常使用了。

如果觉得不够直观,可以安装个直观一点的客户端,ChatBox、Cherry Studio 等都可以。

第四步,安装客户端

这里我使用 ChatBox 集成 DeepSeek。

ChatBox 官网链接:https://chatboxai.app,下载对应系统的版本安装即可。

网络不好的,我安装包打包放在文末了。

然后打开,做个配置。

刚开始打开,会弹出这个框,点击「使用自己的 API Key 或本地模型」。

如果没有这个框,点击左边的设置,一样弹出参数设置框。

选好模型提供方为 ollama 和模型 deepseek-r1,然后保存即可。

然后开个新对话,选择「deepseek-r1」模型,这样就可以了。

可以愉快地玩耍了。

当然,也可以给 DeepSeek 设定一个角色,圈定大模型回答的范围。

这个样子:

以上,安装部署使用 DeepSeek-R1 的全过程。

程序员为什么要学大模型?

大模型时代,火爆出圈的LLM大模型让程序员们开始重新评估自己的本领。 “AI会取代那些行业?”“谁的饭碗又将不保了?”等问题热议不断。

事实上,抢你饭碗的不是AI,而是会利用AI的人。

科大讯飞、阿里、华为等巨头公司发布AI产品后,很多中小企业也陆续进场!超高年薪,挖掘AI大模型人才! 如今大厂老板们,也更倾向于会AI的人,普通程序员,还有应对的机会吗?

与其焦虑……

不如成为「掌握AI工具的技术人」,毕竟AI时代,谁先尝试,谁就能占得先机!

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三、LLM大模型系列视频教程

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LLM大模型学习路线

阶段1:AI大模型时代的基础理解

  • 目标:了解AI大模型的基本概念、发展历程和核心原理。

  • 内容

    • L1.1 人工智能简述与大模型起源
    • L1.2 大模型与通用人工智能
    • L1.3 GPT模型的发展历程
    • L1.4 模型工程
    • L1.4.1 知识大模型
    • L1.4.2 生产大模型
    • L1.4.3 模型工程方法论
    • L1.4.4 模型工程实践
    • L1.5 GPT应用案例

阶段2:AI大模型API应用开发工程

  • 目标:掌握AI大模型API的使用和开发,以及相关的编程技能。

  • 内容

    • L2.1 API接口
    • L2.1.1 OpenAI API接口
    • L2.1.2 Python接口接入
    • L2.1.3 BOT工具类框架
    • L2.1.4 代码示例
    • L2.2 Prompt框架
    • L2.3 流水线工程
    • L2.4 总结与展望

阶段3:AI大模型应用架构实践

  • 目标:深入理解AI大模型的应用架构,并能够进行私有化部署。

  • 内容

    • L3.1 Agent模型框架
    • L3.2 MetaGPT
    • L3.3 ChatGLM
    • L3.4 LLAMA
    • L3.5 其他大模型介绍

阶段4:AI大模型私有化部署

  • 目标:掌握多种AI大模型的私有化部署,包括多模态和特定领域模型。

  • 内容

    • L4.1 模型私有化部署概述
    • L4.2 模型私有化部署的关键技术
    • L4.3 模型私有化部署的实施步骤
    • L4.4 模型私有化部署的应用场景

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