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多模態(tài)大模型 讀者對(duì)象:人工智能研究相關(guān)人員
本書分為兩篇:第一篇算法原理:詳細(xì)介紹了先進(jìn)的深度學(xué)習(xí)模型,包括Transformer、GPT系列、深度生成模型,從基本架構(gòu)、訓(xùn)練方法到特定應(yīng)用,包括但不限于Seq2Seq結(jié)構(gòu)、位置編碼、注意力機(jī)制、殘差連接、變分自編碼器、GAN、ViT、CLIP、Stable Diffusion、各模型訓(xùn)練實(shí)踐的知識(shí)點(diǎn)。此外,探討了預(yù)訓(xùn)練模型的涌現(xiàn)能力、模型參數(shù)和通信數(shù)據(jù)量的估算,以及分布式訓(xùn)練的各種技術(shù),如數(shù)據(jù)并行、模型并行和混合精度訓(xùn)練等。第二篇應(yīng)用實(shí)戰(zhàn):聚焦于深度學(xué)習(xí)模型的實(shí)際應(yīng)用,特別是文本和圖像生成,以及代碼生成的應(yīng)用實(shí)戰(zhàn)。通過(guò)具體實(shí)戰(zhàn)項(xiàng)目,如利用Stable Diffusion進(jìn)行圖像生成和Code Llama進(jìn)行代碼生成,提供了微調(diào)技術(shù)的詳細(xì)細(xì)節(jié)等。
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