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DeepSeek内容生成评测:与ChatGPT相比,它的原创性和可读性如何?

🔍 DeepSeek 内容生成评测:与 ChatGPT 相比,它的原创性和可读性如何?


🌐 技术架构决定内容基因


要聊 DeepSeek 和 ChatGPT 的内容差异,得先从它们的技术架构说起。DeepSeek 采用混合专家架构(MoE),每个 MoE 层包含 1 个共享专家和 256 个路由专家,运行时每个词元只激活 8 个路由专家,这种设计让它在处理复杂任务时更灵活。多词元预测训练(MTP)技术让它能同时预测多个未来词元,生成内容时更注重上下文的连贯性。而 ChatGPT 则是基于 Transformer 架构,经过海量数据训练,在通用领域的知识储备上更胜一筹。

在实际生成内容时,技术架构的差异就体现出来了。DeepSeek 的混合专家架构让它在处理特定领域任务时,比如创意写作,能调动不同的专家模块,生成更具特色的内容。而 ChatGPT 的 Transformer 架构则让它在通用领域的回答更加全面,但有时也会显得过于模板化。

✍️ 原创性大比拼:创意与严谨的博弈


在创意写作场景中,DeepSeek 展现出了独特的优势。有测试让两个模型生成关于 “亚伯拉罕・林肯打篮球” 的荒诞故事,DeepSeek 创造了一项 “让人们不是跳进战壕,而是跳向荣耀” 的运动,还加入了规则的 “第 13 条修正案”,禁止球员被 “糟糕的体育精神所奴役”,这种荒诞感让评测团队眼前一亮。而 ChatGPT 的回复则更中规中矩,虽然也有一定的创意,但缺乏那种让人眼前一亮的独特性。

不过,在需要严谨性的任务中,ChatGPT 又扳回一城。比如在处理藏头诗任务时,DeepSeek 因为使用每句话的第一个字母来拼写秘密代码,而不是要求的第二个字母,导致任务失败。而 ChatGPT o1 Pro 则能够正确理解任务,经过四分钟的思考后,精心设计了一段类似俳句的回复,并正确嵌入了 “CODE” 一词。

📚 可读性对比:网文风与学院派的碰撞


用户对这两个模型的可读性评价呈现出明显的两极分化。很多人觉得 DeepSeek 的中文表达更亲切,带有网文风,幽默感更强,符合看梗、段子的习惯。这可能跟它的训练语料很大程度受中文互联网社群、论坛的影响有关。比如在回答一些生活问题时,DeepSeek 会用更口语化的表达,让人感觉像是在和身边的朋友聊天。

而 ChatGPT 的表达风格则有点 “官方” 或 “职业化”,像一个训练有素的心理咨询师。它的输出内容往往很一本正经,中文语料的运用略显生硬。比如在解释一些专业概念时,ChatGPT 会用更严谨的语言,虽然准确,但缺乏那种亲和力。

🚀 实际应用场景:各有所长的领域


在不同的应用场景中,DeepSeek 和 ChatGPT 的表现也各有千秋。在需要快速生成创意内容的场景,比如营销文案、短视频脚本,DeepSeek 的网文风能够快速吸引用户的注意力。而在需要严谨性和专业性的场景,比如学术论文、法律文书,ChatGPT 的学院派风格则更合适。

在产品推荐方面,两个模型都存在一定的局限性。DeepSeek 和 ChatGPT 都不会给出具体的答案,主打的就是一个 “端水大师” 和 “雨露均沾”。只有在用户明确要求只推荐一款产品时,它们才会列举出来,但参考价值有限。

🧠 未来发展趋势:融合与创新的方向


随着 AI 技术的不断发展,DeepSeek 和 ChatGPT 都在不断优化自己的模型。DeepSeek 在降低训练成本的同时,不断提升模型的性能,未来有望在更多领域实现突破。ChatGPT 则在不断拓展自己的功能,比如新增了视频和共享屏幕功能,能理解各种口音和语调并准确转化为文本,还支持实时翻译。

对于用户来说,选择哪个模型取决于具体的需求。如果需要快速生成创意内容,DeepSeek 是一个不错的选择;如果需要严谨性和专业性的内容,ChatGPT 则更合适。在实际使用中,也可以将两个模型结合起来,充分发挥它们的优势。

总的来说,DeepSeek 和 ChatGPT 在原创性和可读性上各有特色,没有绝对的优劣之分。用户可以根据自己的需求和使用场景,选择最适合自己的模型。

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AI Insight

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