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Transformer、RNN和SSM的相似性探究:揭示看似不相關(guān)的LLM架構(gòu)之間的聯(lián)系
- 通過探索看似不相關(guān)的大語言模型(LLM)架構(gòu)之間的潛在聯(lián)系,我們可能為促進不同模型間的思想交流和提高整體效率開辟新的途徑。盡管Mamba等線性循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡(RNN)和狀態(tài)空間模型(SSM)近來備受關(guān)注,Transformer架構(gòu)仍然是LLM的主要支柱。這種格局可能即將發(fā)生變化:像Jamba、Samba和Griffin這樣的混合架構(gòu)展現(xiàn)出了巨大的潛力。這些模型在時間和內(nèi)存效率方面明顯優(yōu)于Transformer,同時在能力上與基于注意力的LLM相比并未顯著下降。近期研究揭示了不同架構(gòu)選擇之間的深層聯(lián)系,包括T
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CNN(卷積神經(jīng)網(wǎng)絡)、RNN(循環(huán)神經(jīng)網(wǎng)絡)、DNN(深度神經(jīng)網(wǎng)絡)的內(nèi)部網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的區(qū)別
- 先說DNN,從結(jié)構(gòu)上來說他和傳統(tǒng)意義上的NN(神經(jīng)網(wǎng)絡)沒什么區(qū)別,但是神經(jīng)網(wǎng)絡發(fā)展時遇到了一些瓶頸問題。一開始的神經(jīng)元不能表示異或運算,科學家通過增加網(wǎng)絡層數(shù),增加隱藏層可以表達。并發(fā)現(xiàn)神經(jīng)網(wǎng)絡的層數(shù)直接決定了它對現(xiàn)實的表達能力。但是隨著層數(shù)的增加會出現(xiàn)局部函數(shù)越來越容易出現(xiàn)局部最優(yōu)解的現(xiàn)象,用數(shù)據(jù)訓練深層網(wǎng)絡有時候還不如淺層網(wǎng)絡,并會出現(xiàn)梯度消失的問題。我們經(jīng)常使用sigmoid函數(shù)作為神經(jīng)元的輸入輸出函數(shù),在BP反向傳播梯度時,信號量為1的傳到下一層就變成0.25了,到最后面幾層基本無法達到調(diào)節(jié)參數(shù)
- 關(guān)鍵字: DNN 深度神經(jīng)網(wǎng)絡 深度學習 CNN RNN
e絡盟發(fā)布新一期人工智能電子書,激發(fā)廣大讀者創(chuàng)新應用開發(fā)熱情
- 全球電子元器件與開發(fā)服務分銷商 e絡盟 新近發(fā)布名為《AIoT時代——AIoT發(fā)展背景、功能與未來》的電子書,旨在為專業(yè)工程師、創(chuàng)客和電子愛好者提供人工智能相關(guān)專業(yè)知識,助力他們更加順利地進行人工智能應用開發(fā)并開拓出更多新型市場應用。本冊電子書匯集了人工智能詳細路線圖和類別,闡釋了人工智能、機器學習(ML)和深度學習(DL)之間的關(guān)系,并詳細介紹了神經(jīng)網(wǎng)絡相關(guān)技術(shù)。書中還向讀者推薦了數(shù)款適用于首次進行人工智能物聯(lián)網(wǎng)方案開發(fā)的優(yōu)質(zhì)平臺。人工智能和物聯(lián)網(wǎng)將徹底改變?nèi)祟惖墓ぷ鞣绞健D壳?,人?/li>
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