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大模型核心技術(shù)與開發(fā)實(shí)踐:基于Transformer、PyTorch及Hugging Face "《大模型核心技術(shù)與開發(fā)實(shí)踐:基于Transformer、PyTorch及Hugging Face》系統(tǒng)地介紹大語(yǔ)言模型(LLM)的理論基礎(chǔ)、實(shí)現(xiàn)方法及在多種場(chǎng)景中的應(yīng)用實(shí)踐。共分為12章,第1~3章介紹Transformer模型的基本架構(gòu)與核心概念,包括編解碼器的結(jié)構(gòu)、自注意力機(jī)制、多頭注意力的設(shè)計(jì)和工作原理;第4~6章結(jié)合實(shí)際案例,講解如何利用PyTorch和Hugging Face庫(kù)構(gòu)建、訓(xùn)練和微調(diào)LLM;第7~9章介紹生成模型的推理和優(yōu)化技術(shù),包括量化、剪枝、多GPU并行處理、混合精度訓(xùn)練等,以提高模型在大規(guī)模數(shù)據(jù)集上的訓(xùn)練和推理效率;第10、11章通過實(shí)例講解Transformer在實(shí)際NLP任務(wù)中的應(yīng)用以及模型可解釋性技術(shù);第12章通過一個(gè)企業(yè)級(jí)文本分析平臺(tái)項(xiàng)目的搭建,介紹從數(shù)據(jù)預(yù)處理、文本生成、高級(jí)分析到容器化與云端部署的完整流程,并提供了代碼示例、模塊化測(cè)試和性能評(píng)估方法,幫助讀者實(shí)際構(gòu)建滿足企業(yè)需求的智能應(yīng)用系統(tǒng)。 《大模型核心技術(shù)與開發(fā)實(shí)踐:基于Transformer、PyTorch及Hugging Face》覆蓋了當(dāng)前廣泛關(guān)注的LLM技術(shù)熱點(diǎn),并提供了豐富的實(shí)例代碼,適合大模型開發(fā)人員、大模型應(yīng)用工程師、算法工程師以及計(jì)算機(jī)專業(yè)的學(xué)生,亦可作為高校人工智能課程的相關(guān)教學(xué)用書。"
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