省钱,我只服梁文锋

DeepSeek 此前最大的省钱槽点莫过于服务器频繁崩溃,但这一局面有望彻底终结。只服
根源在于,梁文梁文锋挂名发表了一篇新论文,省钱题为《DSpark:基于置信度调度的只服推测解码与半自回归生成》。遵循 DeepSeek 一贯的梁文命名习惯,DSpark 应读作 D·Spark,省钱而非 DS·park。只服
这是梁文继 2024 年《DeepSeek LLM》之后,梁文锋挂名发表的省钱第 12 篇论文。值得注意的只服是,DSpark 的梁文核心思想与其 2010 年的硕士毕业论文存在惊人的相似性。
DSpark 相当于为 DeepSeek 安装了“加速器”,省钱用户最直观的只服体感便是:快、稳、梁文不崩。
同等质量的回答,生成速度提升 60% 至 80%。原本需要等待 10 秒的回复,现在仅需 5-6 秒即可呈现。
最关键的是,在流量高峰时段,DeepSeek 将不再频繁出现“转圈”加载现象。
DSpark 究竟有何神奇之处?下文详述。
01 DSpark 是什么,解决了 DeepSeek 的什么痛点?
大模型生成文本的本质,是一场“猜字游戏”。模型每输出一个字,都需要重新审视并计算此前生成的所有文字,才能推断出下一个字。
这意味着,每写一个字,AI 都要从头到尾运行一次。若生成 100 个字,模型需将自身生成的内容重新处理 99 遍。学术界将这种“自我回归”的过程称为自回归生成(Autoregressive Generation)。
这种机制导致当前状态必须等待上一状态计算完毕,效率低下。因此,业界长期致力于探索让模型“一口气猜出一串字”的可能性。
这正是 DSpark 论文的核心机制——投机解码(Speculative Decoding)。
其运行逻辑如下:
1. 部署一个速度快但精度稍逊的“草稿模型”,让其凭直觉快速预测后续多个字。
2. 将预测结果一次性提交给大模型进行验证。
3. 大模型扫描结果:连续正确的部分直接保留;首个错误处由大模型修正,随后草稿模型继续预测。
此举既确保了内容符合大模型标准,又大幅提升了生成速度。
业内投机解码主要有两种流派:
- “老实人”打法:草稿模型逐字预测,每次均参考前文。优点是输出质量高,缺点是速度缓慢,与大模型自回归生成效率相近。
- “暴力”打法:草稿模型无视前文语境,快速连续预测后续所有字。优点是速度快,缺点是随着预测长度增加,忽略上下文导致质量急剧下降。
论文中将后者质量下降的现象称为“后缀衰减”:第一个字准确率尚可,第二个字大幅下滑,至第五、六个字时近乎随机猜测。
DSpark 的核心创新在于半自回归生成(Semi-Autoregressive Generation),即融合上述两种策略:
- 快速预生成:草稿模型以极快速度生成后续文本,随后进行初步校验,剔除语句不通或错别字。
- 置信度打分:为每个预测字赋予“靠谱分”(如:第1字90分,第2字80分...)。
然而,若仅靠打分修正错误,仍需回溯至自回归模式,导致前期效率优势丧失。
为此,DSpark 提出置信度调度验证(Confidence-based Scheduling):
- 预先测量大模型在不同批处理大小(Batch Size)下的处理速度。
- 将请求按置信度从高到低排序。
- 动态调度策略:
- 优先验证高分批次(量少,速度快)。
- 计算边际效益:若增加下一批次(如80%正确率)所耗时间少于其带来的正确收益,则纳入验证;否则舍弃低分批次。
- 闲时:全量验证,最大化预测数量。
- 忙时:仅验证高分批次,剔除低概率错误预测,节省 GPU 算力以服务更多用户。
此前许多加速方案在单用户测试中表现优异,但在高并发场景下极易崩溃。DeepSeek 夜间卡顿的本质,是 MTP-1 投机解码方案在高峰时段将大量算力浪费在验证大概率错误的 Token 上。这些被驳回的 Token 消耗了宝贵的 GPU 周期,导致有效吞吐量降低,请求积压,用户体验恶化。
DSpark 的部署将显著缓解此问题。

实测数据表明:
- 低延迟场景:在 V4-Flash 要求每秒 120 字/用户的严格条件下,旧系统 MTP-1 难以维持高并发,而 DSpark 吞吐量提升 6 倍以上。
- 中等负载场景:在每秒 80 字/用户的要求下,DSpark 单 GPU 总吞吐量从 10,000 token/s 提升至 15,100 token/s,增幅达 51%。
02 成本降低多少?是否牺牲回答质量?
在 AI 行业,训练成本是一次性的,而推理成本是永续的。
训练大模型可能耗资数亿,但一旦上线,用户每发起一次请求,GPU 便需运行一次,成本 7×24 小时持续产生。用户越多,推理成本越高。
因此,谁能降低推理成本,谁就能盈利。反之,若推理成本失控,模型规模越大,厂商亏损越快。
DSpark 在不改变任何硬件的前提下,使每个用户的生成速度提升 60% 至 85%。
应对高峰流量:
面对热点事件导致的大量并发请求,旧系统往往因排队过长导致用户流失或直接崩溃。扩容 GPU 存在时间滞后。DSpark 通过动态调度,在负载升高时自动缩短验证长度,避免占用关键批处理容量,从而在不扩容的情况下扛住流量尖峰。
质量是否下降?
答案是:零损失。
这由投机解码的数学性质决定。拒绝采样机制(Rejection Sampling)从数学上严格保证:大模型最终输出的 Token 概率分布,与模型逐字生成的分布完全一致。
DSpark 论文原文指出:
“the acceptance rule preserves the target distribution exactly, speculative decoding accelerates generation without any quality loss.”
(接纳规则精准保留目标分布,投机解码在不损失输出质量的前提下加速生成。)
此外,论文在数学推理、代码生成、日常对话三个领域进行了离线准确率测试,结果显示与原模型无统计显著差异。线上部署后,亦未收到质量下降的用户反馈。
虽然草稿模型增加了少量计算负载(占总计算量不到 10%),但在 51% 的吞吐量提升面前,这一损耗可忽略不计。
商业影响:
DeepSeek 以高性价比著称。推理成本降低 40% 后,其降价空间进一步扩大。鉴于其 API 定价已是行业最低,Token 价格可能继续下调,甚至可能提高免费用户额度。
更重要的是,DeepSeek 不仅开源了模型权重,还开源了 DeepSpec 训练框架。这是一个用于训练投机解码草稿模型的统一工具箱,用户可利用该工具为 Qwen3、Gemma 等模型训练专属草稿模型,从而进一步拉低全行业的推理成本基准线。
03 坚持省钱 16 年
2010 年,梁文锋在浙江大学攻读硕士,其毕业论文题目为《基于低成本 PTZ 摄像机的目标跟踪算法研究》。
这一选题极具“梁文锋风格”。
当时,计算机视觉实验室标配是售价数万元的工业相机,精度高且可控性强。梁文锋却反其道而行之,使用仅数百元的民用球机。
他的核心论点:硬件差距可用算法弥补。通过自研跟踪算法优化,他将廉价摄像头的跟踪精度提升至接近高端设备的水平。
16 年过去,梁文锋依然执着于“用算法为硬件省钱”,初心未改。
为何其他大模型公司追求极致性能,而 DeepSeek 执着于省钱?
因为钱是梁文锋自己的。
据外媒报道,DeepSeek 成立近三年,完全由梁文锋创立的幻方量化提供资金支持,期间多次拒绝外部投资。
- 幻方量化业绩:2025 年平均收益率高达 56.55%,全年营收约 86 亿元。
- 梁文锋资产:个人持股 85%,年分红数十亿元,个人资产估算在 500 亿至 1000 亿元之间。
- 融资结构:在首轮超 500 亿元融资中,梁文锋个人出资 200 亿元(占比 40%),为最大单一出资方。
外部资金不直接进入 DeepSeek 主体,而是注入由梁文锋担任普通合伙人的有限合伙企业。外部投资者仅作为有限合伙人,享有收益权和财务查阅权,无投票权,且股份锁定五年,禁止转让退出。
在 DeepSeek,梁文锋身兼投资者、管理者、研究者三重角色。
省下的每一分成本,都直接转化为梁文锋的个人收益。
面对“购买 100 张 GPU”还是“进行工程优化”的选择时,多数人会倾向于前者:快速见效,且有 OpenAI 和 Anthropic 等巨头开路,花的又是投资人的钱,无需心疼。
梁文锋选择后者,因为他比任何人都清楚每张 GPU 卡需要运行多少 Token 才能回本。
三重角色的叠加,形成了一个 AI 行业罕见的决策闭环:
- 研究者提出:“可以省”。
- 管理者判断:“应该省”。
- 投资者确认:“自己买单,愿意省”。
没有层级汇报,没有跨部门扯皮。
DSpark,正是这条决策链的最新产物。
(责任编辑:篮球新闻)
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