別人吹完能和r看一文搞一年懂 L的 T
FFN則負責深加工 ,别人逐詞生成” 。吹年Transformer憑借這一高度並行、文搞
在Multi-Head Attention(即論文中的懂L的Encoder-Decoder Attention層)中“請教”Encoder的最終輸出,我們以翻譯任務為例:輸入 "I Love You",看完從而真正理解它究竟為什麽如此火爆 。别人
Encoder通過堆疊N個相同的吹年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 ,從更多視角掃描句子。文搞
06|Decoder 如何像人一樣“輸出”內容?懂L的
Decoder是模型的“寫作器”,需要把標準答案整體右移一位,看完這是别人第 2 個詞……”
論文使用了 sin + cos 函數計算的位置編碼方式,
當提起 Transformer 這個話題時,吹年
03|殘差連接 + LayerNorm :讓訓練更穩定
Self-Attention 隻是“加工”了一遍詞向量,並在開頭加上起始符 比如已經生成了“我愛”, 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
、 注意力頭的數量是一個超參(Hyperparameter),隻解讀圖表,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":⑤ Linear + Softmax :得到下一個詞的概率


為了理解這個過程,

sin/cos 位置編碼乍一看有點數學味,更抽象的特征表達 ,
② Shifted Right:防止模型“偷看答案”
在模型訓練階段 ,但若深入追問細節 ,並經過Add & Norm。GPT、核心是 “從左到右,真正理解下 Transformer 究竟是何方神聖。共同確保了模型無法“偷看答案”。下麵我們就來一步步通俗理解下這張架構圖的深層含義。後麵這個字是啥,也能堆更多層。每個注意力頭可以關注不同的視角,

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,可能主要關注輸入的 "I"
05|重複 N 次:論文是 6 層,並再次經過Add & Norm。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,兩個不同的注意力頭所展現出的各自關係,向量化這一步非常基礎,DeepSeek 背後的秘密 ,encoder、
下圖是論文最後給出的一個簡單示例,因此模型本身無法“天然”感知詞的先後關係 。
所以需要額外告訴模型 :
“這是第 1 個詞,而是實實在在的矩陣乘法結果 。
後來的 BERT 、那一定要認識一下本文的主角 Transformer。論文中的例子是並行開 8 個注意力頭。
接下來,連接輸入和輸出 ,什麽自注意力機製啊 、揭開 ChatGPT 、最後由FFN進行深度非線性變換以增強特征表達 。其工作嚴格遵循架構圖右側流程 ,理解力越強。
這其實也是模型訓練堆GPU能“大力出奇跡”的理論基礎。已經成為當下所有大模型的基礎 。
本文不討論公式,
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 ,直接抄就可以啊,Llama 都堆到了幾十層甚至上百層 。但我們肯定還不能丟掉原始信息。旨在讓更多讀者看完就能通俗地、decoder什麽的,防止模型從未來抄答案。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 ,更深度的非線性變換。
也就是說它和上麵的
Shifted Right協同工作,最後對 V 進行加權求和 ,
最終總結
通過本文的講解,每個詞被映射成一個向量,隻能接受數字。模型還是可以看到答案的一部分,起不到訓練效果 。
所以,卻很少有人能真正地說清楚 。對這個信息進行更複雜 、
此時就需要
相當於給模型做一個填空題 :Masked Multi-Head Attention功能來遮住未預測的詞 ,題目: <start> 我 愛此時模型看到的是 :
<start> 我 愛也就是右移一格。
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 。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”,“貓”這些詞 ,FFN 負責提升表達力。成體係地給身邊其他人講清楚 Transformer 工作原理,例如:
我 → [0.12, -0.88, 0.43, ...]
這裏簡化了精度方便閱讀 ,整體代表Decoder。也就是一組數字,這樣模型才能表達更複雜的模式 ,到Self-Attention與Multi-Head Attention實現多視角的語義捕捉,
一般來講,
又暈了 ?其實通俗來講就是:Attention 負責找關係,
最終 ,仿佛人人都可以講些相關名詞出來,同時又不需要多餘的訓練成本。
同樣通過一個FFN網絡進行深度加工,問:
“你跟我有多相關 ?”打分越高,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,就是下一個要生成的詞。
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”,層數越多 、
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 ,而不僅僅是做簡單的線性組合 。讓 Transformer 能分辨詞的“位置” ,得到“新含義” 。
今天我們就從這篇最初的論文出發,可以看到確實存在明顯區別:
這就是 Multi-Head Attention 的直觀體現 。但對模型來說是非常簡單高效的。Decoder的輸出經由Linear+Softmax層轉換為下一個詞的概率分布。整體代表Encoder;右邊一側Output(輸出),輸出 "我愛你"。上麵向右移一位沒啥意義呀 ,需要把每個詞轉換成一個向量 ,
比如模型要開始做這張填空卷了。
③ Masked Multi-Head Attention :遮住未來
有同學說了 ,就越關注這個詞。
① Output Embedding:先把輸出詞變向量
理解方式和輸入一樣 ,
04|Feed Forward 網絡(FFN) :進一步加工語義
Attention層負責廣撒網 ,
首先 ,
02|為什麽需要 Multi-Head Attention?
有了單一的 Self-Attention ,用於後續計算。
這就是單一的 Self-Attention。成為當今所有大語言模型的基石 ,這層 Attention 是橋梁,可能主要關注輸入的 "Love"
因為我們需要從多個角度來理解自然語言。再通過殘差連接與LayerNorm保障訓練的穩定性,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 ,並最終經過Add & Norm後輸出給下一層或最終的預測模塊 。
③ Q / K / V:Self-Attention 的靈魂
這是最讓人拍案叫絕的設計之一。
實際可以開12 個 、
① Input Embedding:把詞變成數字向量
模型不認識“我”、可以加更多
論文裏 Encoder Nx這裏是堆了 6 層 。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,完美詮釋了 Attention is All You Need的革命性思想。
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,“你”、
但這其實也是一個 超參(Hyperparameter) 。
如果你想對當下 AI LLM(大語言模型) 的工作原理有所了解 ,




