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📖 刚发现一本讲大模型的书,配套代码和近三百幅插图全部开源 GitHub 上 2.83 万 stars 学大模型最难受的地方在于,讲原理的材料往往只给公式,讲实践的又直接甩 API 调用,中间那层「这东西内部到底怎么运转」始终是糊的。看完能复述名词,但让你说清注意力机制里数据是怎么流的,还是说不出来。 这本《Hands-On Large Language Models》走的是图解加动手的路子。作者之一 Jay Alammar 就是以把 Transformer 画明白著称的那位,全书配了近 300 幅定制插图,配套仓库里是 12 章 Jupyter Notebook,每一章都能直接跑。 章节顺序按认知铺开:先是语言模型基础、词元与嵌入、Transformer 结构,再到文本分类、主题建模、提示工程和文本生成,最后是语义搜索、检索增强生成、多模态模型、嵌入模型训练和微调。示例主要在 Google Colab 上构建和测试,没有本地显卡也能跟着做,仓库同时给了本地环境、Conda 和 PyTorch 的安装说明。 书是 O'Reilly 2024 年出的,纸质版要花钱,但代码和 notebook 是完全开放的。 看图理解,跑代码验证,这两步凑齐才算真学会。 GitHub:
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