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Amazon Bedrock 是 AWS 提供的完全托管的生成式 AI 服务,允许企业无缝集成多个大模型,包括国产领先的大模型 DeepSeek。通过 Bedrock,开发者可以快速调用 DeepSeek API,创建智能应用,无需管理底层基础设施。
本指南将介绍如何在 Amazon Bedrock 中使用 DeepSeek,帮助企业高效利用 AI 进行文本生成、智能客服、数据分析等应用。
随着AI技术的飞速发展,大模型正成为企业智能化升级的重要引擎。从Amazon Nova、DeepSeek-R1到Claude 3.7 Sonnet,各类高性能模型层出不穷。Amazon Bedrock作为亚马逊云科技推出的完全托管服务,集成了超过100种自研及第三方模型,包括近期广受关注的DeepSeek-R1,为企业提供了丰富的AI选项。
然而,面对如此多的模型,开发者如何选择最适合自身业务需求的方案?为了解决这一难题,亚马逊云科技推出了“大模型选型实战”实验,通过Amazon Bedrock的强大集成能力和灵活的模型管理功能,帮助开发者科学评估、精准匹配最适合的模型。
在互联网快速发展的背景下,用户生成内容(UGC)激增,社交媒体、电商和视频平台上涌现大量文字、图片、视频等信息。然而,其中可能包含不当或违法内容,影响平台形象和用户体验。因此,高效、准确的内容审核至关重要。
传统人工审核成本高、效率低,且易受主观因素影响,难以应对多模态、多语种的审核需求。生成式 AI 技术提供了新的解决方案,依托大语言模型和多模态模型,可自动、高效地识别违规内容,优化审核流程。
本文将探讨如何利用 Amazon Bedrock 提供的生成式 AI 模型进行文本审核,并从准确率、时延、成本等方面评估 DeepSeek、Nova、Claude 3.x 等模型的表现,帮助用户选择最优方案。
在智能化转型的浪潮中,企业和开发者面对大量高性能大模型的选择,从 Amazon Nova Pro、DeepSeek-R1 到 Claude 3.7 Sonnet,Amazon Bedrock 现已集成 100+ 自研及第三方基础模型,为生成式 AI 应用的构建提供丰富的技术选项。其中,近期上线的 DeepSeek-R1 备受瞩目。
随着生成式 AI 技术的快速发展,企业对于 AI 在内容生成、自动化流程、数据分析等方面的应用需求不断增长。作为全球领先的云计算服务提供商,亚马逊云科技(AWS)提供了一整套完善的生成式 AI 解决方案,助力企业高效、安全地构建 AI 应用。本文将围绕 AWS 在生成式 AI 领域的实践,探讨如何借助 Amazon Bedrock、Amazon SageMaker 和其他 AI 相关服务,打造面向企业的智能化应用。
DeepSeek 作为首个登陆 Amazon Bedrock 的国产大模型,自 2025 年 1 月底推出以来,已有数千客户通过 Amazon Bedrock 自定义模型导入功能 部署了该模型。如今,AWS 进一步扩展了客户的使用方式,使其能够在 无服务器(Serverless)模式 下 按 token 付费,享受高性能 AI 推理的优势。