最近国产AI大模型DeepSeek爆火出圈,登顶中美App Store下载榜,还在性能、性价比上碾压了ChatGPT和Google Gemini等硅谷巨头,直接杀入科技圈C位,成为现象级应用!

然而,不少小伙伴在使用的时候,经常会出现响应迟缓甚至宕机的情况👇

必看:DeepSeek-R1本地部署!超详细教程~

这可怎么办?

万幸的是,DeepSeek是一个开源模型,这意味着我们可以将它部署在自己的电脑上,以便随时使用!

今天就跟大家分享一下,如何将DeepSeek部署在你的电脑上😃

Step 1 Ollama环境搭建

首先我们需要安装Ollama,Ollama是一个用于本地管理和运行大模型的工具,能够简化模型的下载和调度操作。

进入Ollama官网(https://ollama.com)。

进入Ollama官网

点击【Download】,选择适合自己系统的版本(Windows/mac/Linux)。

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下载后点击安装,等待安装完成即可。最好安装到C盘,安装在其它盘,否则安装后可能需要重新配置环境变量。

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Step 2 选择要安装的模型

接着返回Ollama官网,点击右上角的【Models】,再选择【deepseek-r1】。

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下拉可以看到多个参数版本,数字越大,模型参数越多,性能越强,对显存要求越高。

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比如1.5b版本拥有15亿参数,显存要求相对较低(2G显存甚至核显也能跑),而更大参数的模型对显存要求自然水涨船高。

选中适合你电脑配置的版本(这里以1.5b为例),复制页面中显示的命令。

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Step 3 安装模型

在Windows系统中,按下【Win+R】弹出如下窗口👇

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输入【cmd】,点击【确定】,打开命令行。

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在命令行中粘贴刚才复制的命令,按下回车键后,系统会自动开始下载模型。

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等待下载完成即可。

下载过程中若发现速度突然变慢,试着关闭命令行再重新打开。

Step 4 开始对话

下载完成后,你的电脑就成功拥有了一个离线DeepSeek,就算断网也能使用。

此时,你可以直接在命令行里输入问题,与模型开始互动。

下载完成后,你的电脑就成功拥有了一个离线DeepSeek,就算断网也能使用。

Step 5 后续运行模型的小技巧

每次关机后,下次想与DeepSeek聊天,你还得重复启动命令行,输入下载时的命令即可。

这一点要牢记:点击桌面的Ollama图标只是启动了软件,要想真正开始对话,还得用命令行来“喊话”。

再次按下【Win+R】,在弹出的窗口里输入【cmd】,点击【确定】打开命令行。

在命令行界面,输入刚刚的命令【ollama run deepseek-r1:1.5b】,即可开始对话。

下载完成后,你的电脑就成功拥有了一个离线DeepSeek,就算断网也能使用。

如果你不习惯在命令行窗口里面对话,或者希望有个更美观的交互界面,可以考虑安装Open-WebUI。

不过这不是必须的,不熟悉电脑操作的小伙伴可以暂时跳过。

Step 6 安装Docker

首先安装Docker。

进入官网(https://www.docker.com),下载并安装适用于你系统的Docker桌面版。

下载并安装适用于你系统的Docker桌面版

按步骤下载安装即可,安装完成后需要重启电脑。

下载并安装适用于你系统的Docker桌面版

Step 7 安装Open WebUI

进入Open-WebUI官网(https://openwebui.com)。

进入Open-WebUI官网

点击【Get Open WebUI】,来到Open WebUI的代码页。

点击【Get Open WebUI】,来到Open WebUI的代码页。

下滑找到【If Ollama is on your computer, use this command】,点击右边按钮复制这个指令。

下滑找到【If Ollama is on your computer, use this command】,点击右边按钮复制这个指令。

再次打开命令窗口,粘贴复制的命令,安装Open WebUI即可。

再次打开命令窗口,粘贴复制的命令,安装Open WebUI即可。

Step 8 运行Open WebUI

安装完成后,双击桌面上的Docker图标启动Docker,再点击图片里框选的端口,即可运行Open-WebUI。

双击桌面上的Docker图标启动Docker,再点击图片里框选的端口,即可运行Open-WebUI。

接着点击左上角,选择模型,就可以开始对话啦。

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注意事项

一定要进行本地部署吗?

本地部署听起来酷炫,但并不是所有人都适用。

如果你使用AI的频率并不高,那么直接下载DeepSeek APP或使用网页版,也许是更好的选择,因为它们使用起来更方便。

部署DeepSeek到本地电脑主要适用于以下情况👇

1. 硬件条件充足

电脑配置较高,尤其是拥有独立显卡,能够满足较大模型的显存要求。

2. 数据安全需求高

需要处理敏感或私密数据,不希望数据上传至云端。

3. 高频调用任务

日常使用频率较高且调用API会产生较高成本,本地部署可以降低费用。

4. 个性化定制需求

希望在开源模型基础上进行二次开发或定制调整,满足特殊业务需求。

通过本地部署,小伙伴们可以更好地保障数据安全、降低使用成本并实现定制化需求,如有需要,按着教程步骤试试吧~

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