別人吹懂 L的 T一文搞一年r看完能和
比如模型要開始做這張填空卷了。文搞可以加更多
論文裏 Encoder Nx這裏是懂L的堆了 6 層 。
這其實也是看完模型訓練堆GPU能“大力出奇跡”的理論基礎。可以看到確實存在明顯區別:

這就是别人 Multi-Head Attention 的直觀體現。成體係地給身邊其他人講清楚 Transformer 工作原理 ,吹年
如果你想對當下 AI LLM(大語言模型) 的文搞工作原理有所了解,
最終,懂L的
03|殘差連接 + LayerNorm:讓訓練更穩定
Self-Attention 隻是看完“加工”了一遍詞向量,真正理解下 Transformer 究竟是别人何方神聖。GPT、吹年這是文搞第 2 個詞……”
論文使用了 sin + cos 函數計算的位置編碼方式 ,隻解讀圖表 ,懂L的
接下來 ,看完
但這其實也是别人一個 超參(Hyperparameter)。什麽自注意力機製啊、吹年
05|重複 N 次:論文是 6 層
,會有類似這樣的一組概率:你
:71%
他:16%
它:11%
其它:2%
你
:71%
他:16%
它:11%
其它:2%
選概率最高的 ,
這就是單一的 Self-Attention 。就是下一個要生成的詞 。揭開 ChatGPT 、
所以 ,輸出 "我愛你"。兩個不同的注意力頭所展現出的各自關係,
③ Masked Multi-Head Attention:遮住未來
有同學說了,就越關注這個詞。理解力越強。decoder什麽的 ,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”,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,最後由FFN進行深度非線性變換以增強特征表達。需要把每個詞轉換成一個向量 ,起不到訓練效果。因此模型本身無法“天然”感知詞的先後關係。下麵我們就來一步步通俗理解下這張架構圖的深層含義 。得到“新含義”。
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,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,旨在讓更多讀者看完就能通俗地、核心是 “從左到右 ,但對模型來說是非常簡單高效的。encoder、
02|為什麽需要 Multi-Head Attention?
有了單一的 Self-Attention,並經過Add & Norm 。層數越多 、
更深度的非線性變換 。04|Feed Forward 網絡(FFN) :進一步加工語義
Attention層負責廣撒網 ,但若深入追問細節 ,讓每個詞清楚自己的“位置” 。從而真正理解它究竟為什麽如此火爆。48 個甚至更多的注意力頭,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。把相關信息搜集到一起;
FFN則負責深加工,可能主要關注輸入的 "I"

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 ,
此時就需要 Masked Multi-Head Attention功能來遮住未預測的詞 ,用於後續計算。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 ,後麵這個字是啥,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,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”,FFN 負責提升表達力。我們以翻譯任務為例:輸入 "I Love You",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
,並在開頭加上起始符
, 所以需要額外告訴模型:
“這是第 1 個詞 ,再通過殘差連接與LayerNorm保障訓練的穩定性,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 。
最終總結
通過本文的講解,
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,整體代表Encoder;右邊一側Output(輸出) ,模型越大 、讓 Transformer 能分辨詞的“位置” ,描述了針對同一段文字,
為了理解這個過程 ,而不僅僅是做簡單的線性組合。直接抄就可以啊 ,也就是一組數字 ,那一定要認識一下本文的主角 Transformer。對這個信息進行更複雜、卻很少有人能真正地說清楚 。
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,
今天我們就從這篇最初的論文出發 ,Llama 都堆到了幾十層甚至上百層。可能主要關注輸入的 "Love"
- 生成 "你" 時
,其工作嚴格遵循架構圖右側流程
,但也是理解後麵一切的起點。這樣模型才能表達更複雜的模式 ,也能堆更多層 。隻能接受數字 。這層 Attention 是橋梁
,連接輸入和輸出,
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,需要參考 Encoder 的輸出 。從更多視角掃描句子。向量化這一步非常基礎 ,
實際可以開12 個 、需要把標準答案整體右移一位 ,更抽象的特征表達,共同確保了模型無法“偷看答案”。仿佛人人都可以講些相關名詞出來,每個注意力頭可以關注不同的視角 ,
後來的 BERT、同時又不需要多餘的訓練成本。
② Shifted Right :防止模型“偷看答案”
在模型訓練階段,
最後對 V 進行加權求和 ,但我們肯定還不能丟掉原始信息。並再次經過Add & Norm。整體代表Decoder。DeepSeek 背後的秘密 ,
也就是說它和上麵的
Shifted Right協同工作,Decoder的輸出經由Linear+Softmax層轉換為下一個詞的概率分布 。上麵向右移一位沒啥意義呀,下圖是論文最後給出的一個簡單示例,例如:
我 → [0.12, -0.88, 0.43, ...]
這裏簡化了精度方便閱讀,已經成為當下所有大模型的基礎。“你” 、到Self-Attention與Multi-Head Attention實現多視角的語義捕捉,論文中的例子是並行開 8 個注意力頭。Transformer憑借這一高度並行、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、
本文不討論公式 ,
在Multi-Head Attention(即論文中的Encoder-Decoder Attention層)中“請教”Encoder的最終輸出,逐詞生成”。成為當今所有大語言模型的基石,
一般來講 ,可擴展的對稱性設計(Encoder與Decoder層具有相似的核心結構) ,
又暈了?其實通俗來講就是:Attention 負責找關係,

sin/cos 位置編碼乍一看有點數學味,
06|Decoder 如何像人一樣“輸出”內容?
Decoder是模型的“寫作器”,“貓”這些詞,

注意力頭的數量是一個超參(Hyperparameter) ,而是實實在在的矩陣乘法結果。
③ Q / K / V:Self-Attention 的靈魂
這是最讓人拍案叫絕的設計之一 。
當提起 Transformer 這個話題時,
首先,問:
“你跟我有多相關?”打分越高,
圖的左邊一側Input(輸入),
它像給每個位置貼上一段獨一無二的“節奏標簽”,
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。
同樣通過一個FFN網絡進行深度加工,
① Input Embedding :把詞變成數字向量
模型不認識“我”、模型還是可以看到答案的一部分 ,完美詮釋了
Attention is All You Need的革命性思想 。並最終經過Add & Norm後輸出給下一層或最終的預測模塊。每個詞被映射成一個向量 ,① Output Embedding :先把輸出詞變向量
理解方式和輸入一樣 ,