Família DeepSeek · 671B de parâmetros

DeepSeek R1 671B

MoE 671B/37B MIT. O modelo aberto de raciocínio de referência. MATH-500 97,3, AIME 79,8, MMLU 90,8.

🇨🇳 DeepSeek·Licença MIT·Contexto 125k tokens·Data de lançamento janeiro de 2025← Catálogo

01O que ele sabe fazer

Pontos fortes
  • Licença MIT
  • Modelo aberto de referência para raciocínio
  • MATH-500 97.3
Limitações que você deve conhecer
  • —400+ GB em Q4 — fora do alcance de notebooks/estações de trabalho padrão
  • —Reservado a estações de trabalho robustas ou servidores
Arquitetura
MoE (herdado do V3) · Multi-head Latent Attention · auxiliary-loss-free · treinado com RL
Treinamento
Destilação + RL em múltiplas etapas. Atualização R1-0528 (maio de 2025).
Ideal para
Raciocínio de pontaMaths/sciences

05Instalar

Instale Ollama para seu SO. Verifique o modelo e sua quantização antes do download. Comece com 4096 tokens de contexto, depois verifique a alocação com ollama ps. Um comando abaixo não é prova de teste executado na sua máquina.

$ollama run deepseek-r1:671b
⚠
Primeiro download: entre 2 e 40 GB, dependendo da quantização escolhida. Reserve espaço em disco; recomenda-se uma conexão estável. As execuções seguintes são instantâneas.

02Memória necessária

Quantidade aproximada de VRAM da GPU necessária para executar este modelo, incluindo a memória adicional para um contexto de 4k tokens. Para um contexto mais longo, adicione ~1 GB a cada 8k tokens.

Q4_K_M
O mais leve, ~5% de perda
400 GB
Q5_K_M
Bom equilíbrio entre qualidade e tamanho
480 GB
Q8_0
Quase indistinguível de FP16
720 GB
FP16
Precisão total — uso em servidor
1342 GB
Fallback para CPU · Se você não tiver GPU, considere 512 GB de RAM mínimo para executar este modelo em velocidade reduzida.

Qual hardware usar para DeepSeek R1 671B?

Para executar DeepSeek R1 671B localmente com quantização Q4, você precisa de aproximadamente 400 GB de VRAM. Uma opção para comparar: BOSGAME M5 128GB / 2TB (Ryzen AI Max+ 395) — este modelo excede a capacidade de GPU deste mini-PC: escolha um modelo menor ou uma infraestrutura adequada.

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03Velocidade estimada

Tokens gerados por segundo em Q4_K_M, contexto 4k. Acima de 20 t/s, a leitura é confortável. Abaixo de 10 t/s, é apenas para testar.

Categoria de entrada
~1t/s
GTX 1650, RX 6600, MBA M2 8 GB
Categoria intermediária
~5t/s
RTX 4060, 4070, MBP M3 Pro
Topo de linha
~15t/s
RTX 4090, M4 Max, Radeon 7900

04Benchmarks públicos

Pontuações reproduzidas a partir das fichas dos modelos ou de fontes do MMLU-Pro / da comunidade. Unidade: % de respostas corretas.

MMLU
90.8
GPQA Diamond
71.5
MATH-500
97.3