从零开始构建大模型:LLMs-from-scratch

《Build a Large Language Model (From Scratch)》是机器学习和 AI 研究员、畅销书《 Python 机器学习》的作者Sebastian Raschka 所著的一本新书,旨在为读者揭示从零开始构建大型语言模型(LLM)的全过程。

《Build a Large Language Model (From Scratch)》是一本理论与实践相结合的教程,能够帮助读者深刻理解LLM的工作原理,并学会如何构建和优化属于自己的模型,对于希望在AI领域深入发展的学习者来说,是一本不可或缺的参考书籍。

内容简介

这本书通过清晰的文字、图表和实例,详细解释了构建大型语言模型的每一个阶段,从最初的设计和创建,到使用通用语料库进行预训练,直至针对特定任务进行微调。书中具体讲解了如何规划和编码LLM的所有部分、准备适合LLM训练的数据集、使用自己的数据微调LLM、应用指令调整方法来确保LLM遵循指令以及将预训练权重加载到LLM中。

主要亮点
  • 从头开始的构建过程:展示了如何从零开始构建一个工作中的LLM,带领读者深入了解LLM的内部工作原理。
  • 开源代码库:作者在GitHub上开源了书中涉及的所有代码,方便读者获取并实践书中的内容。代码库链接:https://github.com/rasbt/LLMs-from-scratch?tab=readme-ov-file,目前已有 42.6 k stars。
  • 实用的指令微调方法:重点介绍了指令微调的方法,包括如何将数据格式化为指令-响应对、如何应用prompt-style模板以及如何使用掩码等,这些技巧能够有效提升模型的性能。
适合读者

本书适合具有Python基础知识的读者阅读,拥有一定机器学习模型开发经验者更佳。无论是学生、研究员还是业界从业人员,都可以通过本书学习到构建和应用LLM的实用技巧。

目录
  1. 理解大型语言模型
  2. 处理文本数据
  3. 编码注意力机制
  4. 从零开始实现一个GPT模型以生成文本
  5. 在无标签数据上进行预训练
  6. 为分类任务进行微调
  7. 为遵循指令进行微调

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路线图涵盖 5 大核心板块,从基础到进阶层层递进:一步步带你从入门到进阶,从理论到实战。

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L1阶段:启航篇丨极速破界AI新时代

L1阶段:了解大模型的基础知识,以及大模型在各个行业的应用和分析,学习理解大模型的核心原理、关键技术以及大模型应用场景。

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L2阶段:攻坚篇丨RAG开发实战工坊

L2阶段:AI大模型RAG应用开发工程,主要学习RAG检索增强生成:包括Naive RAG、Advanced-RAG以及RAG性能评估,还有GraphRAG在内的多个RAG热门项目的分析。

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L3阶段:跃迁篇丨Agent智能体架构设计

L3阶段:大模型Agent应用架构进阶实现,主要学习LangChain、 LIamaIndex框架,也会学习到AutoGPT、 MetaGPT等多Agent系统,打造Agent智能体。

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L4阶段:精进篇丨模型微调与私有化部署

L4阶段:大模型的微调和私有化部署,更加深入的探讨Transformer架构,学习大模型的微调技术,利用DeepSpeed、Lamam Factory等工具快速进行模型微调,并通过Ollama、vLLM等推理部署框架,实现模型的快速部署。

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L5阶段:专题集丨特训篇 【录播课】

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