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DeepSeek-V4-Flash-0731 API 开启公测,原生适配 Codex

DeepSeek 发布 V4-Flash-0731 API,并将其置于公开测试阶段。新版重点提升 Agent 和编程任务能力,原生支持 OpenAI Responses API,可直接接入 Codex 工作流。

88% VERIFIED

DeepSeek 宣布 V4-Flash-0731 API 上线公测。多家报道显示,新版本与 V4-Flash Preview 在模型架构和参数规模方面保持一致,主要改进来自后训练与对齐优化,官方称其在多项 Agent 基准测试中的表现明显提升,部分指标超过 V4-Pro-Preview。

对开发者而言,接口层更新更为直接:V4-Flash-0731 原生支持 OpenAI Responses API,并针对 Codex 进行了适配。开发者可据官方文档配置 Codex CLI、桌面端或编辑器插件,以 DeepSeek 模型执行代码读取、终端操作、文件修改和结果验证等连续任务。

本次更新目前仅涉及 V4-Flash API,DeepSeek-V4-Pro API 以及 App、网页端模型暂未同步变化。V4-Pro 正式版的发布时间仍未确定;报道中提到的具体价格和部分评测数字,应以 DeepSeek 官方 API 文档及完整评测说明为准。

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## DeepSeek-V4-Flash正式版API上线公测,Agent能力跃迁并原生适配Codex 紫金财观 紫金财观 紫金财经7月31日消息 深度求索(DeepSeek)通过API文档更新日志宣布,DeepSeek-V4-Flash正式版(内部代号 V4-Flash-0731)API上线公测。本次更新未调整模型架构与参数规模——284B总参、13B激活的MoE结构、原生1M上下文与Preview版完全一致,能力提升全部来自一轮新的后训练(Post-Training)与对齐优化。 官方披露的9项Code Agent基准显示,正式版在终端操作、工具调用、全栈开发等场景大幅跃升:Terminal Bench 2.1达82.7、Cybergym 76.7、Toolathlon verified 70.3、DeepSWE 由预览版 7.3飙至54.4,内部集DSBench-FullStack / DSBench-Hard 分别为68.7与59.6,整体表现超过V4-Pro-Preview与智谱 GLM-5.2,部分指标逼近Claude Opus 4.8。测试采用DeepSeek Harness极简模式、max 档位、top\_p=0.95、temperature=1.0。 对开发者而言,更实质性的变化在接口层:V4-Flash正式版原生支持OpenAI Responses API格式,并针对Codex完成专项适配。一次配置即可在Codex CLI、ChatGPT 桌面端、VS Code Codex插件中直连DeepSeek,无需第三方桥接;base\_url不变,模型名切到deepseek-v4-flash即可迁移 。 [...] 需注意,本次升级仅覆盖V4-Flash 的API接口,V4-Pro的API、App 与 Web端模型均未变动,普通聊天用户暂无明显感知。官方表示V4-Pro正式版将尽快发布,Responses API对Pro的支持预计8月初跟进。

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# DeepSeek-V4-Flash 正式 API 上线:原生支持 Codex 云头条 打开网易新闻 查看精彩图片 2026 年 7 月 31 日,DeepSeek 宣布,DeepSeek-V4-Flash 正式版 API 进入公开测试。 此次更新重点提升 Agent 与编程任务能力,并原生支持 Responses API 格式,可直接适配 Codex。 新版本模型名称为 DeepSeek-V4-Flash-0731。 DeepSeek 特别说明,该版本与此前的 V4-Flash-Preview 采用完全相同的模型架构和参数规模,能力提升主要来自后训练升级,并非扩大模型规模或更换底层架构。 此次更新仅应用于 DeepSeek-V4-Flash API。 DeepSeek-V4-Pro API,以及 DeepSeek App、网页端当前使用的模型均未调整。 DeepSeek 同时透露,DeepSeek-V4-Pro 正式版将尽快发布。 多项 Agent 测试成绩接近闭源模型 DeepSeek 公布的测试数据显示,V4-Flash-0731 在九项 Agent、代码开发和终端操作基准中,均明显超过 V4-Flash-Preview,部分成绩同时超过此前的 V4-Pro-Preview。 在测试模型操作终端并独立完成真实任务的 Terminal-Bench 2.1 中,V4-Flash-0731 得分为 82.7,高于 V4-Flash-Preview 的 61.8 和 V4-Pro-Preview 的 72.1,也超过 GLM-5.2 的 81.0,仅低于 Claude Opus 4.8 的 85.0。 Terminal-Bench 2.1 涵盖软件配置、系统管理、模型训练等沙盒终端任务。 [...] DeepSeek还表示,新版本已完成对 Codex 的适配。 开发者可以通过配置 DeepSeek API,将 V4-Flash 用作编程智能体背后的模型,执行读取代码仓库、调用终端、修改文件和验证结果等连续任务。 DeepSeek-V4-Flash 最初于 2026 年 4 月发布,采用混合专家架构,总参数量为 2840 亿,每次推理激活约 130 亿参数,并支持最高 100 万 Token 上下文。其定位是以更低推理成本和更快响应速度,

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注2:DSBench-FullStack是内部使用的全栈开发测试集,DSBench-Hard是内部使用的Coding Agent难题测试集。 值得一提的是,DeepSeek Harness极简模式作为一个即将独立发布的测试框架,此次随成绩一同亮相,也暗示了DeepSeek在构建标准化Agent评测生态方面的布局——不只是训练更强的模型,还要提供更可靠的评测工具。 原生支持Responses API,适配Codex 除了基准成绩的飞跃,正式版V4-Flash在工程适配上也有重要更新——原生支持Responses API格式,并针对性适配了Codex。 这意味着开发者可以更自然地将V4-Flash接入现有的Codex工作流,降低迁移成本。具体配置方法可参考DeepSeek官方文档。 模型结构未变,后训练是关键 一个值得注意的细节是:DeepSeek-V4-Flash-0731的模型结构和尺寸与Preview版保持完全一致,仅重新进行了后训练。 换句话说,底座没有变,变的是"后天教育"。这恰恰说明,在Agent能力这条赛道上,后训练策略的优化空间依然巨大。同样的模型架构,经过更精细的后训练调优,就能在基准测试中产生质的飞跃——这对整个行业的启示是深远的。 此次升级范围:仅限V4-Flash API 升级范围说明 已升级:DeepSeek-V4-Flash API接口 未升级:DeepSeek-V4-Pro API 未升级:APP端 / WEB端模型 即将发布:DeepSeek-V4-Pro正式版(将尽快发布) 需要注意的是,本次升级仅涉及DeepSeek-V4-Flash的API接口。如果你是V4-Pro的用户,或者是通过APP/Web端使用DeepSeek的用户,此次更新暂不影响你。 [...] 7月31日,DeepSeek正式向公众开放V4-Flash正式版API公测。这一次,最亮眼的关键词是——Agent能力大幅跃升。 9项基准测试成绩全面披露,多项指标远超此前发布的V4-Pro-Preview预览版,直接将“代码智能体”的天花板又顶高了一截。 从Terminal Bench到DSBench-Hard,从网络安全对抗到全栈开发,DeepSeek-V4-Flash正式版展现出了令人瞩目的“全能Agent”潜质。 这意味着什么?意味着AI不再只是“能写代码”,而是开始真

原生适配Codex DeepSeek 今天把V4-Flash 从预览版升级 ...x.com · supporting

DeepSeek V4-Flash 正式版 API 上线,原生适配 Codex DeepSeek 今天把 V4-Flash 从预览版升级为正式版 API,版本号 0731。模型架构和参数规模没变,还是 284B 总参数、13B 激活的混合专家架构,改动集中在后训练上。 升级的核心是智能体(Agent)能力。DeepSeek 的说法是“多项 Agent 基准成绩大幅超过此前的 V4-Pro-Preview”。这句话的意思是,便宜的那个模型(Flash)经过后训练调优之后,在编程和工具调用任务上反超了贵的那个模型(Pro)的预览版。Pro 的正式版还没出,所以这个对比有时间差,但趋势本身值得关注:后训练对智能体场景的提升空间可能比很多人想的大。 另一个看点是 V4-Flash 现在原生支持 Responses API 格式,专门针对 OpenAI 的 Codex 做了适配。Codex 是 OpenAI 的 AI 编程助手,覆盖命令行工具(CLI)、ChatGPT 桌面端和 VS Code 扩展三个入口。之前 DeepSeek 的 API 只兼容 OpenAI ChatCompletions 和 Anthropic 两种格式,想接 Codex 得走代理转换。现在这个中间层不需要了,DeepSeek 甚至提供了一键配置脚本,跑完之后 Codex 所有客户端自动切换到 DeepSeek 模型。 你可以用每百万 Token 输入 0.14 美元、输出 0.28 美元的价格跑 AI 编程任务,同时享受 100 万 Token 的上下文窗口。做个对比,Codex 默认使用的 OpenAI 自家模型,同等量级的价格要贵上一个数量级。对于跑大量 Agent 循环的编程任务来说,Token 成本不是差个百分比的问题,是完全不同的成本结构。 有两点需要注意: 第一,这次只升级了 API [...] user avatar DeepSeek @deepseek\_ai Jul 31 🚀 DeepSeek-V4-Flash Official API is now LIVE in public beta! 🔷 We’ve massively upgraded its Agent capabilities—benchmark scores are now far sur