DeepSeek-V3.1 发布,迈向 Agent 时代的第一步

简介: 今日发布DeepSeek-V3.1,支持混合推理架构,提升思考效率与Agent能力。编程与搜索智能体表现显著增强,API已升级并支持Anthropic格式,模型开源,上下文扩展至128K。

今天,我们正式发布 DeepSeek-V3.1。本次升级包含以下主要变化:

  • 混合推理架构:一个模型同时支持思考模式与非思考模式;
  • 更高的思考效率:相比 DeepSeek-R1-0528,DeepSeek-V3.1-Think 能在更短时间内给出答案;
  • 更强的 Agent 能力:通过 Post-Training 优化,新模型在工具使用与智能体任务中的表现有较大提升。


官方 App 与网页端模型已同步升级为 DeepSeek-V3.1。用户可以通过“深度思考”按钮,实现思考模式与非思考模式的自由切换。


DeepSeek API 也已同步升级,deepseek-chat 对应非思考模式deepseek-reasoner 对应思考模式且上下文均已扩展为 128K。同时,API Beta 接口支持了 strict 模式的 Function Calling,以确保输出的 Function 满足 schema 定义。(详见官方文档


另外,我们增加了对 Anthropic API 格式的支持,让大家可以轻松将 DeepSeek-V3.1 的能力接入 Claude Code 框架。(详见官方文档


工具调用/智能体支持增强


编程智能体


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表 1:编程智能体测评(SWE 使用内部框架测评,相比开源框架 OpenHands 所需轮数更少;Terminal Bench 使用官方 Terminus 1 framework


在代码修复测评 SWE 与命令行终端环境下的复杂任务(Terminal-Bench)测试中,DeepSeek-V3.1 相比之前的 DeepSeek 系列模型有明显提高。


搜索智能体


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表 2:搜索智能体测评(测试结果调用商用搜索引擎 API+网页过滤+128K context window;R1-0528 使用内部 workflow 模式测试;HLE 测试同时使用 python 与 search 工具)


DeepSeek-V3.1 在多项搜索评测指标上取得了较大提升。在需要多步推理的复杂搜索测试(browsecomp)与多学科专家级难题测试(HLE)上,DeepSeek-V3.1 性能已大幅领先 R1-0528。


思考效率提升


我们的测试结果显示,经过思维链压缩训练后,V3.1-Think 在输出 token 数减少 20%-50% 的情况下,各项任务的平均表现与 R1-0528 持平。


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在各项评测指标得分基本持平的情况下(AIME 2025: 87.5/88.4, GPQA: 81/80.1, liveCodeBench: 73.3/74.8),R1-0528 与 V3.1-Think 的 token 消耗量对比图


同时,V3.1 在非思考模式下的输出长度也得到了有效控制,相比于 DeepSeek-V3-0324 ,能够在输出长度明显减少的情况下保持相同的模型性能。


API & 模型开源


模型开源


V3.1的 Base 模型在 V3 的基础上重新做了外扩训练,一共增加训练了 840B tokens。Base 模型与后训练模型均已在 Huggingface 与魔搭开源。


Base 模型:


后训练模型:


需要注意的是,DeepSeek-V3.1 使用了 UE8M0 FP8 Scale 的参数精度。另外,V3.1 对分词器及 chat template 进行了较大调整,与 DeepSeek-V3 存在明显差异。建议有部署需求的用户仔细阅读新版说明文档。


同时,为更好地满足用户的调用需求,我们已进一步扩容 API 服务资源,欢迎使用!

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