
刚刚,DeepSeek 上新,V4 的模样更清晰了。
临近春节,DeepSeek 又有新动作。就在刚刚,DeepSeek 在 HuggingFace 和 GitHub 上开源了新模型 OCR 2,并附上了完整的论文。
这不仅仅是一次简单的 OCR 更新。和初代主打视觉压缩不同,OCR 2 引入了核心创新 DeepEncoder V2,旨在改进视觉-语言模型(VLMs)的编码方式,让模型真正拥有了类似人类的“视觉逻辑”。
传统的 VLMs 通常按固定的光栅扫描顺序(从左上到右下)处理图像。这种僵化的方式并不符合人类的视觉感知——我们看书是灵活的,是基于内容的。
在处理表格、公式、多栏文本等复杂布局时,传统模型往往会因为物理位置的强制排序而引入错误信息。DeepSeek-OCR 2 的出现,就是为了解决这个问题。它赋予了模型**「视觉因果流 Visual Causal Flow」**的能力,能够根据图像内容,动态地重排序视觉 Token。
作为 OCR 2 的关键创新,DeepEncoder V2 进行了四大升级:
LLM 做编码器:抛弃了上一代的 CLIP 模块,转而使用一个紧凑的 LLM 架构(基于 Qwen2-0.5B)作为视觉编码器,语义理解更强。
混合注意力机制:引入可学习的查询 Token,关注所有视觉 Token 和之前的查询,实现对视觉信息的逻辑重排序。
级联因果推理:形成“编码器排序 -> 解码器推理”的两级结构,确保输出逻辑严密。
极致 Token 压缩:输入给 LLM 的视觉 Token 数量控制在 256 到 1120 之间。既保留了 OCR 的高压缩比,又做到了大模型视觉预算的极致效率。
基于全新的架构,DeepSeek-OCR 2 表现抢眼:
基准测试:在 OmniDocBench v1.5 上性能达到 91.09%,较初代提升 3.73%。
更懂逻辑:阅读顺序的编辑距离从 0.085 降至 0.057。
拒绝复读:在线用户日志数据的重复率从 6.25% 降至 4.17%,稳定性大幅提升。
未来,DeepSeek 还计划通过级联探索真正的 2D 图像理解。
DeepSeek 的技术固然强大,但在实际落地中,如何获得稳定、高并发且低成本的 API 服务是关键。
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