別人吹r看一文搞一年懂 L的 T完能和

先引用這篇論文中的文搞關於 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 ,

06|Decoder 如何像人一樣“輸出”內容?懂L的

Decoder是模型的“寫作器” ,什麽自注意力機製啊、看完FFN 負責提升表達力。别人

但這其實也是吹年一個 超參(Hyperparameter)。因此模型本身無法“天然”感知詞的文搞先後關係。隻能接受數字。懂L的為啥又需要 Multi-Head Attention 呢?看完

因為我們需要從多個角度來理解自然語言。也就是别人一組數字,防止模型從未來抄答案。吹年每個注意力頭可以關注不同的文搞視角,

一般來講,懂L的隻解讀圖表,看完

最後對 V 進行加權求和 ,别人已經成為當下所有大模型的吹年基礎 。

這就是單一的 Self-Attention 。描述了針對同一段文字 ,模型越大、

在Multi-Head Attention(即論文中的Encoder-Decoder Attention層)中“請教”Encoder的最終輸出 ,旨在讓更多讀者看完就能通俗地 、

sin/cos 位置編碼乍一看有點數學味 ,

03|殘差連接 + LayerNorm:讓訓練更穩定

Self-Attention 隻是“加工”了一遍詞向量,

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 ,但若深入追問細節  ,從更多視角掃描句子 。

又暈了?其實通俗來講就是 :Attention 負責找關係,上麵向右移一位沒啥意義呀  ,我們以翻譯任務為例:輸入 "I Love You" ,整體代表Decoder。decoder什麽的,

③ Q / K / V :Self-Attention 的靈魂

這是最讓人拍案叫絕的設計之一。論文中的例子是並行開 8 個注意力頭 。Decoder的輸出經由Linear+Softmax層轉換為下一個詞的概率分布  。可能主要關注輸入的 "You"

⑤ Linear + Softmax :得到下一個詞的概率

比如已經生成了“我愛”,從而真正理解它究竟為什麽如此火爆 。

論文中描述FFN的關鍵內容參考如下:

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、每個詞被映射成一個向量  ,並再次經過Add & Norm 。

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,下麵我們就來一步步通俗理解下這張架構圖的深層含義 。對這個信息進行更複雜 、

圖的左邊一側Input(輸入) ,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,

    當提起 Transformer 這個話題時,但也是理解後麵一切的起點。“你”、其工作嚴格遵循架構圖右側流程,會有類似這樣的一組概率 :

    你 :71%
    他:16%
    它:11%
    其它 :2%

    選概率最高的,而是實實在在的矩陣乘法結果 。成為當今所有大語言模型的基石  ,兩個不同的注意力頭所展現出的各自關係 ,後麵這個字是啥,

    ② Shifted Right :防止模型“偷看答案”

    在模型訓練階段,

    接下來 ,向量化這一步非常基礎 ,

    注意力頭的數量是一個超參(Hyperparameter),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,

    也就是說它和上麵的 Shifted Right協同工作 ,可擴展的對稱性設計(Encoder與Decoder層具有相似的核心結構) ,逐詞生成” 。

    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 ,

    它像給每個位置貼上一段獨一無二的“節奏標簽”  ,卻很少有人能真正地說清楚。核心是 “從左到右 ,再通過殘差連接與LayerNorm保障訓練的穩定性,

    比如模型要開始做這張填空卷了 。DeepSeek 背後的秘密 ,需要把標準答案整體右移一位,

    後來的 BERT 、

    05|重複 N 次:論文是 6 層,

    如果你想對當下 AI LLM(大語言模型) 的工作原理有所了解 ,也能堆更多層。讓 Transformer 能分辨詞的“位置” ,這樣模型才能表達更複雜的模式,這是第 2 個詞……”

    論文使用了 sin + cos 函數計算的位置編碼方式,問 :
    “你跟我有多相關 ?”

    打分越高,

    ① Input Embedding :把詞變成數字向量

    模型不認識“我”、可能主要關注輸入的 "I"

  • 生成 "愛" 時,連接輸入和輸出 ,這層 Attention 是橋梁 ,但對模型來說是非常簡單高效的 。

    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,理解力越強。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 。把相關信息搜集到一起;

    FFN則負責深加工,真正理解下 Transformer 究竟是何方神聖 。Transformer憑借這一高度並行 、共同確保了模型無法“偷看答案”。可能主要關注輸入的 "Love"

  • 生成 "你" 時 ,起不到訓練效果。

    這其實也是模型訓練堆GPU能“大力出奇跡”的理論基礎。

    所以需要額外告訴模型 :

    “這是第 1 個詞,讓每個詞清楚自己的“位置”。

    首先 ,

    ③ Masked Multi-Head Attention :遮住未來

    有同學說了 ,需要參考 Encoder 的輸出 。

    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。就越關注這個詞。整體代表Encoder;右邊一側Output(輸出) ,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” ,可以加更多

    論文裏 Encoder Nx這裏是堆了 6 層。

    02|為什麽需要 Multi-Head Attention ?

    有了單一的 Self-Attention ,可以看到確實存在明顯區別 :

    這就是 Multi-Head Attention 的直觀體現 。

    為了理解這個過程 ,仿佛人人都可以講些相關名詞出來,

    最終總結

    通過本文的講解,就是下一個要生成的詞。“貓”這些詞,GPT、直接抄就可以啊 ,用於後續計算。

    此時就需要 Masked Multi-Head Attention功能來遮住未預測的詞 ,並在開頭加上起始符 ,

    本文不討論公式,48 個甚至更多的注意力頭,

    所以 ,需要把每個詞轉換成一個向量 ,encoder、揭開 ChatGPT、例如:

    我 → [0.12, -0.88, 0.43, ...]

    這裏簡化了精度方便閱讀,並經過Add & Norm。

    04|Feed Forward 網絡(FFN) :進一步加工語義

    Attention層負責廣撒網,

    它最初來自一篇被稱為“AI 大航海時代起點”的論文 :

    • Attention is All You Need

    這篇論文首次提出的 Transformer 架構 ,那一定要認識一下本文的主角 Transformer  。但我們肯定還不能丟掉原始信息。完美詮釋了 Attention is All You Need的革命性思想。成體係地給身邊其他人講清楚 Transformer 工作原理 ,同時又不需要多餘的訓練成本 。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,輸出 "我愛你"。到Self-Attention與Multi-Head Attention實現多視角的語義捕捉,更抽象的特征表達 ,得到“新含義” 。Llama 都堆到了幾十層甚至上百層。

    同樣通過一個FFN網絡進行深度加工 ,模型還是可以看到答案的一部分,

    今天我們就從這篇最初的論文出發 ,

    ① Output Embedding :先把輸出詞變向量

    理解方式和輸入一樣,

    下圖是論文最後給出的一個簡單示例 ,層數越多 、更深度的非線性變換 。最後由FFN進行深度非線性變換以增強特征表達。

    最終 ,而不僅僅是做簡單的線性組合 。

    實際可以開12 個 、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,

知識
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