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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:17

题名/责任者:
解构大语言模型:从线性回归到通用人工智能/唐亘著
出版发行项:
北京:电子工业出版社,2024
ISBN及定价:
978-7-121-47740-9/CNY159.00
载体形态项:
18,414页:彩图;24cm
其它题名:
从线性回归到通用人工智能
个人责任者:
唐亘
学科主题:
自然语言处理
中图法分类号:
TP391
提要文摘附注:
本书从模型的结构和数据基础两个方面解构大语言模型,以便帮助读者理解和搭建类似ChatGPT的系统。在模型的结构方面,大语言模型属于深度神经网络,其设计核心是注意力机制,因此,本书涵盖了多层感知器、卷积神经网络和循环神经网络等经典模型。在模型的数据基础方面,本书既涉及模型训练的工程基础,如反向传播,又涉及数据的使用方式,如迁移学习、强化学习,以及传统的监督学习和无监督学习。此外,本书还阐述了如何从计量经济学和经典机器学习模型中汲取灵感,以提高模型的稳定性和可解释性。
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索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
TP391/0104 72583715   自然书库(3F东)     可借 自然书库(3F东)
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