大语言模型与Transformer背后的数学

深入理解Transformer算法:从Tokenization到多头注意力与掩码语言建模

学习内容:

  • 深入理解大语言模型的数学原理。
  • 学习位置编码的工作原理及其使用的正弦和余弦函数。
  • 理解查询矩阵、键矩阵、值矩阵的作用。
  • 掌握多头注意力机制及其在文本上下文理解中的应用。
  • 学习掩码语言建模和上下文感知词表示。
  • 理解矩阵乘法、向量点积和嵌入技术。
  • 探索BERT与DistilBERT等模型的架构与功能差异。

本课程包括:

  • 4.5小时按需视频。
  • 支持移动设备和电视观看。
  • 终身访问权。
  • 完成课程后可获得证书。

价格:$44.99

教程评分:4.4(164条评价)

学生数量:1,057人

教程语言:英语

教程字幕:中英文字幕

课程要求:

  • 具备基础高中数学知识(线性代数)。

课程描述:

欢迎来到Transformer数学课程!本课程旨在为希望深入理解GPT、BERT等大语言模型数学基础的学员量身打造。从Tokenization开始,课程逐步讲解原始文本如何通过算法转换为模型可理解的格式。深入探讨Transformer架构核心,包括查询矩阵、键矩阵、值矩阵及其在信息编码中的作用。

学员将学习注意力机制的数学原理,包括多头注意力和注意力掩码的详细计算过程。课程还覆盖位置编码的核心技术,解析正弦和余弦函数在嵌入位置信息中的应用。此外,课程介绍了双向模型、掩码语言建模以及向量点积等技术。通过本课程,您将掌握Transformer的理论基础,并理解其在处理、理解和生成类人文本中的应用。

完成课程后,您将为创新和卓越的AI研发打下坚实基础,成为顶尖的机器学习工程师或研究人员。

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