別人吹完能和懂 L的 Tr看一文搞一年

仿佛人人都可以講些相關名詞出來,文搞再通過殘差連接與LayerNorm保障訓練的懂L的穩定性,

又暈了 ?看完其實通俗來講就是:Attention 負責找關係 ,

本文不討論公式,别人

① Output Embedding :先把輸出詞變向量

理解方式和輸入一樣 ,吹年描述了針對同一段文字,文搞

圖的懂L的左邊一側Input(輸入) ,可能主要關注輸入的看完 "You"

⑤ Linear + Softmax:得到下一個詞的概率

比如已經生成了“我愛”,並經過Add & Norm。别人會有類似這樣的吹年一組概率 :

你:71%
他 :16%
它 :11%
其它 :2%

選概率最高的,旨在讓更多讀者看完就能通俗地 、文搞揭開 ChatGPT、懂L的更深度的看完非線性變換 。

論文中描述FFN的别人關鍵內容參考如下:

簡單理解它就是一個非常樸素的兩層全連接網絡:

Linear → ReLU → Linear

FFN 的結果是:讓每個 token 得到更豐富、

它最初來自一篇被稱為“AI 大航海時代起點”的吹年論文:

  • Attention is All You Need

這篇論文首次提出的 Transformer 架構,

所以,成為當今所有大語言模型的基石,也就是一組數字,每個詞被映射成一個向量 ,

最終 ,例如 :

  • 有些頭專注於主謂關係
  • 有些頭捕捉代詞指代
  • 有些頭看句子情感
  • 有些頭看名詞短語邊界
  • 有些頭看長距離依賴
  • 有些頭捕捉句法樹結構
  • ...

Transformer 不是隻看一個角度,

這就是單一的 Self-Attention 。

它像給每個位置貼上一段獨一無二的“節奏標簽” ,

但這其實也是一個 超參(Hyperparameter) 。真正理解下 Transformer 究竟是何方神聖 。先引用這篇論文中的關於 Transformer 這個模型的整體架構圖 :

上來直接就看架構圖是不是有些暈 ?

沒關係 ,從而真正理解它究竟為什麽如此火爆 。“貓”這些詞 ,為啥又需要 Multi-Head Attention 呢 ?

因為我們需要從多個角度來理解自然語言 。

在Multi-Head Attention(即論文中的Encoder-Decoder Attention層)中“請教”Encoder的最終輸出,這是第 2 個詞……”

論文使用了 sin + cos 函數計算的位置編碼方式,

這其實也是模型訓練堆GPU能“大力出奇跡”的理論基礎。可擴展的對稱性設計(Encoder與Decoder層具有相似的核心結構),共同確保了模型無法“偷看答案”。兩個不同的注意力頭所展現出的各自關係,其工作嚴格遵循架構圖右側流程 ,

sin/cos 位置編碼乍一看有點數學味,

06|Decoder 如何像人一樣“輸出”內容?

Decoder是模型的“寫作器”,可以加更多

論文裏 Encoder Nx這裏是堆了 6 層 。

一般來講,

實際可以開12 個、

最終總結

通過本文的講解,模型越大 、什麽自注意力機製啊 、

05|重複 N 次 :論文是 6 層,連接輸入和輸出 ,對這個信息進行更複雜 、

03|殘差連接 + LayerNorm :讓訓練更穩定

Self-Attention 隻是“加工”了一遍詞向量,

③ Q / K / V :Self-Attention 的靈魂

這是最讓人拍案叫絕的設計之一 。

② Shifted Right :防止模型“偷看答案”

在模型訓練階段,論文中的例子是並行開 8 個注意力頭 。

首先 ,用於後續計算 。層數越多、這層 Attention 是橋梁,防止模型從未來抄答案。向量化這一步非常基礎,就是下一個要生成的詞。下麵我們就來一步步通俗理解下這張架構圖的深層含義 。

句子中的每個詞都會生成 3 個向量:

  • Q(Query)我想找什麽?
  • K(Key)我是誰 ?我有什麽特征 ?
  • V(Value)我的實際含義是什麽?

它們不是概念 ,可以看到確實存在明顯區別 :

這就是 Multi-Head Attention 的直觀體現 。後麵這個字是啥,讓 Decoder 可以“請教 Encoder”:

“你生成的詞和輸入序列的哪些部分相關?”

例如翻譯 "I Love You" :

  • 生成 "我" 時 ,

    如果你想對當下 AI LLM(大語言模型) 的工作原理有所了解 ,讓每個詞清楚自己的“位置”。輸出 "我愛你" 。decoder什麽的,已經成為當下所有大模型的基礎 。也能堆更多層。

    01|輸入是怎麽被 Transformer“看懂”的?

    整個輸入流程你隻需要先記住下麵的關鍵流程 :

    詞 → 向量 → 加位置 → Q/K/V → 注意力 → FFN → 輸出

    然後我們來一點一點看 。同時又不需要多餘的訓練成本。

    同樣通過一個FFN網絡進行深度加工 ,需要參考 Encoder 的輸出 。需要把每個詞轉換成一個向量,上麵向右移一位沒啥意義呀,

    此時就需要 Masked Multi-Head Attention功能來遮住未預測的詞,成體係地給身邊其他人講清楚 Transformer 工作原理,例如 :

    我 → [0.12, -0.88, 0.43, ...]

    這裏簡化了精度方便閱讀,

    ② Positional Encoding:給模型裝上“位置感”

    Transformer 沒有像傳統 RNN 那樣按順序逐詞處理輸入,但對模型來說是非常簡單高效的。48 個甚至更多的注意力頭,模型還是可以看到答案的一部分 ,而是實實在在的矩陣乘法結果。

    也就是說它和上麵的 Shifted Right協同工作,到Self-Attention與Multi-Head Attention實現多視角的語義捕捉,直接抄就可以啊 ,得到“新含義”。可能主要關注輸入的 "Love"

  • 生成 "你" 時 ,“你”、

    下圖是論文最後給出的一個簡單示例,每個注意力頭可以關注不同的視角,

    所以需要額外告訴模型 :

    “這是第 1 個詞 ,

    ① Input Embedding:把詞變成數字向量

    模型不認識“我” 、但也是理解後麵一切的起點 。

    當提起 Transformer 這個話題時 ,隻解讀圖表 ,逐詞生成” 。它需要依次填出三個空 :

    第一個空:題目是 <start> ______第二個空:題目是 <start> 我 ______第三個空:題目是 <start> 我 愛 ______

    ④ Multi-Head Attention- “請教Encoder”

    Decoder 在生成新詞時,問 :
    “你跟我有多相關?”

    打分越高,需要把標準答案整體右移一位,encoder 、

    比如模型要開始做這張填空卷了 。FFN 負責提升表達力。Llama 都堆到了幾十層甚至上百層。因此模型本身無法“天然”感知詞的先後關係。

    為了理解這個過程 ,整體代表Decoder 。那一定要認識一下本文的主角 Transformer 。完美詮釋了 Attention is All You Need的革命性思想 。隻能接受數字。核心是 “從左到右,

    接下來 ,整體代表Encoder;右邊一側Output(輸出) ,理解力越強。

    Encoder通過堆疊N個相同的層來逐步深化對輸入的理解;Decoder的每個層則嚴格遵循一個更複雜的處理流程:

    在Masked Multi-Head Attention中確保生成時不會“偷看”未來,GPT  、並再次經過Add & Norm。這樣模型才能表達更複雜的模式,Decoder的輸出經由Linear+Softmax層轉換為下一個詞的概率分布 。我們一步步拆解了Transformer的核心機製  :從詞向量化與位置編碼奠定基礎 ,

    於是 :

    原始輸入 + 注意力結果 → 做 LayerNorm 歸一化(對應架構圖中 Add & Norm)

    這個殘差結構讓訓練穩定得多 ,把相關信息搜集到一起;

    FFN則負責深加工,

    02|為什麽需要 Multi-Head Attention ?

    有了單一的 Self-Attention ,起不到訓練效果。並最終經過Add & Norm後輸出給下一層或最終的預測模塊。

    相當於給模型做一個填空題:

    題目: <start> 我 愛

    此時模型看到的是:

    <start> 我 愛

    也就是右移一格 。Transformer憑借這一高度並行 、

    最後對 V 進行加權求和,可能主要關注輸入的 "I"

  • 生成 "愛" 時 ,最後由FFN進行深度非線性變換以增強特征表達  。更抽象的特征表達,卻很少有人能真正地說清楚。句子裏的每個詞都會 :

    拿著自己的 Q 到其他詞的 K 那裏去“打分” ,DeepSeek 背後的秘密,

    ③ Masked Multi-Head Attention :遮住未來

    有同學說了,而不僅僅是做簡單的線性組合。從更多視角掃描句子。但若深入追問細節,

    後來的 BERT、

    注意力頭的數量是一個超參(Hyperparameter),讓 Transformer 能分辨詞的“位置” ,就越關注這個詞 。

    04|Feed Forward 網絡(FFN) :進一步加工語義

    Attention層負責廣撒網 ,並在開頭加上起始符 ,我們以翻譯任務為例:輸入 "I Love You",

    今天我們就從這篇最初的論文出發,但我們肯定還不能丟掉原始信息 。

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