分析实测“手机雀神广东麻将有挂吗”确实真的有挂
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1 、软件助手是一款功能更加强大的软件!无需打开直接搜索微信:
2、自动连接 ,用户只要开启软件,就会全程后台自动连接程序,无需用户时时盯着软件。
3、安全保障,使用这款软件的用户可以非常安心 ,绝对没有被封的危险存在 。
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操作使用教程:
1.亲 ,手机雀神广东麻将有挂吗这款游戏可以开挂的,确实是有挂的,通过添加客服微信安装这个软件.打开.
2.在“设置DD辅助功能DD微信麻将开挂工具"里.点击“开启".
3.打开工具.在“设置DD新消息提醒"里.前两个选项“设置"和“连接软件"均勾选“开启".(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉.“消息免打扰"选项.勾选“关闭".(也就是要把“群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口.)
5.保持手机不处关屏的状态.
6.如果你还没有成功.首先确认你是智能手机(苹果安卓均可).其次需要你的微信升级到新版本.
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2025年02月16日 03时40分50秒
【央视新闻客户端】;
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中信证券研究 文|徐涛 杨泽原 雷俊成 王子源 夏胤磊 程子盈
DeepSeek通过工程化能力创新,实现了大模型训练和推理算力成本的极致优化 ,也为端侧部署高性能模型提供新的方向 。本篇报告我们通过分析DeepSeek V3和R1模型论文,理解其核心逻辑是“按需分配算力,最小化冗余计算 ” ,使得千亿级模型在低成本硬件(甚至边缘设备)上高效运行成为可能,为大规模商业化落地提供了技术基础。我们看好DeepSeek新一代模型带动云端推理需求爆发,加速AI应用端侧落地:建议核心关注晶圆代工、国产算力芯片、定制化存储 、终端品牌、SoC五大方向。
▍DeepSeek如何实现的训练成本降低?
1)架构创新: DeepSeek-V3的基础架构中采用了DeepSeekMoE专家架构和MLA多头潜在注意力机制 ,DeepSeekMoE通过细粒度专家分配、共享专家及无辅助损失负载均衡策略优化传统MoE,提升计算资源效率;MLA通过低秩联合压缩减少注意力键值缓存占用,提升计算效率 、减少内存消耗。
2)FP8混合精度训练:在全球主流大模型中率先采用FP8低精度数据进行大规模训练 ,大部分核心计算用FP8提升速度、降低内存用量,部分关键操作保留高精度确保动态稳定性 。
3)训练工程优化:DeepSeek在主流大模型中率先采用硬盘充当输入端缓存,设计DualPipe算法实现高效流水线并行,融合前后向通信阶段 ,减少阻塞;采用定制化高效跨节点all-to-all通信内核降低通信开销;通过重计算、EMA 、共享向量和输出头减少内存占用。
4)数据策略优化:应用多token预测机制MTP,增加训练信号密度,减少20%训练迭代次数 ,帮助模型捕捉长距离依赖关系。
▍DeepSeek如何实现的推理成本降低?
DeepSeek-V3对推理的预填充和解码两个阶段都优化了专家使用效率:预填充阶段MoE用EP32及冗余专家策略提升效率,解码阶段探索动态路由减少通信开销;还通过支持FP8、INT8量化和提供蒸馏版本,实现低精度量化与模型压缩 ,减少显存占用 。DeepSeek的开源生态可以更好支持硬件厂商适配,例如可以对MLA算子优化提升推理效率,DeepSeek-R1发布后国内外芯片厂商快速响应支持DeepSeek。1月25日 ,AMD宣布已将新的DeepSeek-V3集成到Instinct MI300X GPU上并经过SGLang对推理过程进行了优化,英伟达、英特尔也随后在1月31日官宣支持。国内厂商都已经官宣完成对DeepSeek的适配,国产算力成为相对稳定可靠的选项 ,支撑国产大模型从研发走向商业化 。
▍从DeepSeek算力需求看AI芯片设计方向?
DeepSeek 在论文的芯片设计意见指导中指出通信和计算同等重要,计算方面降低精度和内存需求是关键。在通信硬件优化上,DeepSeek建议开发独立通信协处理器,实现计算与通信物理分离 ,同时建议融合网络架构,统一IB和 NVLink的网络协议栈,统一通信接口以简化编程复杂度和降低通信延迟;在计算硬件优化上 ,建议提升 FP8 计算精度,并支持分块量化与在线量化,减少访存开销 ,提升推理效率。我们认为DeepSeek建议带来两点启示:
1)“推理速度”基本90%是由decoding阶段决定的,因此内存容量决定大模型推理速度,我们认为内存升级仍是算力芯片升级的重点方向 ,看好近存计算发展 。
2)我们认为在模型开源的策略下,DeepSeek-R1蒸馏后的小模型性能有望持续快速提升,帮助端侧硬件加速接入 ,助力AI应用全面落地。我们看好品牌商和SoC芯片厂商的成长机遇。
▍风险因素:
算力芯片供应链风险;芯片产能供给不足的风险;互联网大厂资本开支不及预期;相关产业政策出台力度不及预期;AI技术及应用发展不及预期;芯片技术迭代不及预期;国产先进制程量产进展不及预期;行业竞争加剧等 。
▍投资策略:
我们看好DeepSeek新一代模型带动云端推理需求爆发,加速AI应用端侧落地:
1)云端:DeepSeek有望开启全新的Scaling Law,模型重心逐步从预训练切换到强化学习 、推理阶段,助力算力需求持续增长。
2)终端:我们看好DeepSeek带来模型轻量化的全面升级 ,端侧硬件接入有望加速爆发,助力AI应用全面落地,建议关注品牌厂商 ,SoC芯片厂商。
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