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时间:2026-09-03 08:18:02 来源:网络整理 编辑:知識
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又暈了?懂L的其實通俗來講就是:Attention 負責找關係 ,
Encoder通過堆疊N個相同的看完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 ,但對模型來說是别人非常簡單高效的 。共同確保了模型無法“偷看答案”。吹年理解力越強 。文搞
當提起 Transformer 這個話題時 ,懂L的
為了理解這個過程 ,看完例如:
Transformer 不是别人隻看一個角度,可能主要關注輸入的吹年 "I"

sin/cos 位置編碼乍一看有點數學味,懂L的可以加更多
論文裏 Encoder Nx這裏是看完堆了 6 層。
圖的别人左邊一側Input(輸入),逐詞生成”。吹年
也就是說它和上麵的 Shifted Right協同工作,48 個甚至更多的注意力頭,讓每個詞清楚自己的“位置”
。可能主要關注輸入的 "Love"
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 ______Decoder 在生成新詞時 ,Decoder的輸出經由Linear+Softmax層轉換為下一個詞的概率分布。連接輸入和輸出,
Attention層負責廣撒網,
本文不討論公式,並在開頭加上起始符
但這其實也是一個 超參(Hyperparameter)。也能堆更多層。從更多視角掃描句子。
Decoder是模型的“寫作器”,更深度的非線性變換
。那一定要認識一下本文的主角 Transformer。encoder、問:
“你跟我有多相關?”
打分越高 ,並最終經過Add & Norm後輸出給下一層或最終的預測模塊 。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,而是實實在在的矩陣乘法結果。
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 ,並經過Add & Norm。
在Multi-Head Attention(即論文中的Encoder-Decoder Attention層)中“請教”Encoder的最終輸出 ,
所以需要額外告訴模型 :
“這是第 1 個詞 ,
下圖是論文最後給出的一個簡單示例 ,
同樣通過一個FFN網絡進行深度加工 ,
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 ,成體係地給身邊其他人講清楚 Transformer 工作原理 ,就越關注這個詞 。最後由FFN進行深度非線性變換以增強特征表達 。Llama 都堆到了幾十層甚至上百層 。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 ,
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,並再次經過Add & Norm。卻很少有人能真正地說清楚。每個注意力頭可以關注不同的視角,可能主要關注輸入的 "You"
比如已經生成了“我愛” ,
實際可以開12 個 、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 。隻能接受數字。
理解方式和輸入一樣 ,需要參考 Encoder 的輸出 。得到“新含義”。每個詞被映射成一個向量,向量化這一步非常基礎,用於後續計算。這層 Attention 是橋梁 ,層數越多、
接下來 ,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":
比如模型要開始做這張填空卷了。例如 :
我 → [0.12, -0.88, 0.43, ...]
這裏簡化了精度方便閱讀 ,
這是最讓人拍案叫絕的設計之一 。
今天我們就從這篇最初的論文出發,

注意力頭的數量是一個超參(Hyperparameter),
在模型訓練階段
,完美詮釋了 Attention is All You Need的革命性思想 。GPT 、就是下一個要生成的詞。從而真正理解它究竟為什麽如此火爆
。上麵向右移一位沒啥意義呀 ,“你”、再通過殘差連接與LayerNorm保障訓練的穩定性
,整體代表Encoder;右邊一側Output(輸出)
,什麽自注意力機製啊、成為當今所有大語言模型的基石,後麵這個字是啥
,起不到訓練效果 。需要把標準答案整體右移一位,但也是理解後麵一切的起點。可以看到確實存在明顯區別:

這就是 Multi-Head Attention 的直觀體現。Transformer憑借這一高度並行、但若深入追問細節,揭開 ChatGPT、仿佛人人都可以講些相關名詞出來 ,但我們肯定還不能丟掉原始信息 。核心是 “從左到右 ,
後來的 BERT、
這就是單一的 Self-Attention 。同時又不需要多餘的訓練成本 。decoder什麽的 ,
所以 ,“貓”這些詞,防止模型從未來抄答案 。
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 、隻解讀圖表 ,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,
有了單一的 Self-Attention,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” ,而不僅僅是做簡單的線性組合 。描述了針對同一段文字,論文中的例子是並行開 8 個注意力頭。
最終,
模型不認識“我”、對這個信息進行更複雜、
首先 ,直接抄就可以啊 ,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,
它像給每個位置貼上一段獨一無二的“節奏標簽” ,
最後對 V 進行加權求和 ,需要把每個詞轉換成一個向量 ,因此模型本身無法“天然”感知詞的先後關係 。模型越大、讓 Transformer 能分辨詞的“位置”,已經成為當下所有大模型的基礎 。更抽象的特征表達 ,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。
通過本文的講解,
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。下麵我們就來一步步通俗理解下這張架構圖的深層含義 。把相關信息搜集到一起;
FFN則負責深加工 ,
這其實也是模型訓練堆GPU能“大力出奇跡”的理論基礎。到Self-Attention與Multi-Head Attention實現多視角的語義捕捉,其工作嚴格遵循架構圖右側流程,輸出 "我愛你"。真正理解下 Transformer 究竟是何方神聖 。
此時就需要 Masked Multi-Head Attention功能來遮住未預測的詞
,FFN 負責提升表達力。兩個不同的注意力頭所展現出的各自關係
,旨在讓更多讀者看完就能通俗地、也就是一組數字,

句子中的每個詞都會生成 3 個向量 :
它們不是概念 ,
一般來講,我們以翻譯任務為例:輸入 "I Love You" ,
Self-Attention 隻是“加工”了一遍詞向量 ,
如果你想對當下 AI LLM(大語言模型) 的工作原理有所了解 ,
有同學說了,整體代表Decoder。模型還是可以看到答案的一部分 ,
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