生成 "你" 時,並在開頭加上起始符 ,看完encoder、别人最後由FFN進行深度非線性變換以增強特征表達 。吹年完美詮釋了 Attention is 文搞All You Need的革命性思想。於是懂L的:
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,
也就是看完說它和上麵的 Shifted Right協同工作
,
③ Masked Multi-Head Attention:遮住未來
有同學說了 ,别人
① Output Embedding:先把輸出詞變向量
理解方式和輸入一樣,吹年Transformer憑借這一高度並行 、文搞FFN 負責提升表達力。懂L的
看完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
,别人但若深入追問細節,吹年從更多視角掃描句子。
② Shifted Right:防止模型“偷看答案”
在模型訓練階段,
如果你想對當下 AI LLM(大語言模型) 的工作原理有所了解 ,
首先,整體代表Encoder;右邊一側Output(輸出)
,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。後麵這個字是啥,
但這其實也是一個 超參(Hyperparameter)。
當提起 Transformer 這個話題時 ,更深度的非線性變換。逐詞生成”。
它像給每個位置貼上一段獨一無二的“節奏標簽”,
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 、仿佛人人都可以講些相關名詞出來,下麵我們就來一步步通俗理解下這張架構圖的深層含義。DeepSeek 背後的秘密
,可能主要關注輸入的 "I"
生成 "愛" 時,一般來講,需要參考 Encoder 的輸出 。

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,讓 Transformer 能分辨詞的“位置”,成體係地給身邊其他人講清楚 Transformer 工作原理,但對模型來說是非常簡單高效的。但也是理解後麵一切的起點
。
這其實也是模型訓練堆GPU能“大力出奇跡”的理論基礎
。其工作嚴格遵循架構圖右側流程
,也就是一組數字 ,層數越多 、並最終經過Add & Norm後輸出給下一層或最終的預測模塊 。起不到訓練效果。每個詞被映射成一個向量,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,
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,
03|殘差連接 + LayerNorm :讓訓練更穩定
Self-Attention 隻是“加工”了一遍詞向量
,問
:
“你跟我有多相關?”
打分越高,真正理解下 Transformer 究竟是何方神聖
。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
,卻很少有人能真正地說清楚。讓每個詞清楚自己的“位置” 。描述了針對同一段文字
,我們以翻譯任務為例:輸入 "I Love You"
,
02|為什麽需要 Multi-Head Attention?
有了單一的 Self-Attention,
又暈了
?其實通俗來講就是:Attention 負責找關係 ,Decoder的輸出經由Linear+Softmax層轉換為下一個詞的概率分布
。這層 Attention 是橋梁 ,“你”、可以看到確實存在明顯區別:

這就是 Multi-Head Attention 的直觀體現
。把相關信息搜集到一起;
FFN則負責深加工,
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 。這樣模型才能表達更複雜的模式,對這個信息進行更複雜、同時又不需要多餘的訓練成本。輸出 "我愛你"。48 個甚至更多的注意力頭 ,

注意力頭的數量是一個超參(Hyperparameter),論文中的例子是並行開 8 個注意力頭
。那一定要認識一下本文的主角 Transformer 。防止模型從未來抄答案
。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 ,
接下來,得到“新含義”。
為了理解這個過程
,直接抄就可以啊
,到Self-Attention與Multi-Head Attention實現多視角的語義捕捉,
最終
,共同確保了模型無法“偷看答案”
。可擴展的對稱性設計(Encoder與Decoder層具有相似的核心結構),每個注意力頭可以關注不同的視角,模型越大
、隻解讀圖表,
在Multi-Head Attention(即論文中的Encoder-Decoder Attention層)中“請教”Encoder的最終輸出 ,並經過Add & Norm。
後來的 BERT
、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,decoder什麽的,
此時就需要 Masked Multi-Head Attention功能來遮住未預測的詞
,也能堆更多層 。可以加更多
論文裏 Encoder Nx這裏是堆了 6 層。從而真正理解它究竟為什麽如此火爆。向量化這一步非常基礎 ,就越關注這個詞 。揭開 ChatGPT
、連接輸入和輸出,而不僅僅是做簡單的線性組合。
同樣通過一個FFN網絡進行深度加工
,什麽自注意力機製啊、但我們肯定還不能丟掉原始信息。已經成為當下所有大模型的基礎
。
所以需要額外告訴模型
:
“這是第 1 個詞,“貓”這些詞
,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。就是下一個要生成的詞。例如:
我 → [0.12, -0.88, 0.43, ...]
這裏簡化了精度方便閱讀
,
05|重複 N 次
:論文是 6 層,成為當今所有大語言模型的基石,會有類似這樣的一組概率 :你:71%
他 :16%
它
:11%
其它 :2%
選概率最高的,而是實實在在的矩陣乘法結果 。更抽象的特征表達
,上麵向右移一位沒啥意義呀,核心是 “從左到右,
③ Q / K / V:Self-Attention 的靈魂
這是最讓人拍案叫絕的設計之一。並再次經過Add & Norm。
所以,隻能接受數字
。GPT、需要把每個詞轉換成一個向量,理解力越強
。
最終總結
通過本文的講解,
最後對 V 進行加權求和 ,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”
,兩個不同的注意力頭所展現出的各自關係
,
04|Feed Forward 網絡(FFN):進一步加工語義
Attention層負責廣撒網
,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” ,這是第 2 個詞……”
論文使用了 sin + cos 函數計算的位置編碼方式,用於後續計算
。
實際可以開12 個、因此模型本身無法“天然”感知詞的先後關係。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,
這就是單一的 Self-Attention。
下圖是論文最後給出的一個簡單示例 ,

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”,需要把標準答案整體右移一位,旨在讓更多讀者看完就能通俗地
、
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,Llama 都堆到了幾十層甚至上百層
。模型還是可以看到答案的一部分,
模型不認識“我”、
本文不討論公式 ,
今天我們就從這篇最初的論文出發 ,
比如模型要開始做這張填空卷了。整體代表Decoder 。
圖的左邊一側Input(輸入),