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Computer Networks

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電腦網路
95 折
出版日:2012/03/08 作者:ANDREW S. TANENBAUM; DAVID J. WETHERAL  出版社:東華書局  裝訂:平裝
現在網路的重點在於內容派送(特別是利用CDN 和對等點網路傳遞視訊),且行動電話是網際網路上的小型電腦。為跟上不斷演進的電腦網路世界,特請David J. Wetherall教授加入而來豐富的網路背景。 第五版修訂並更新至最新資訊: ● 無線網路(802.12 及 802.16) ● 智慧手機使用的 3G 網路 ● RFID 和感測網路 ● 透過 CDN 進行內容派送 ● 對等點網路
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跟 NVIDIA 學 LLM 基礎!GPT、Transformer、attention、self-attention 機制、seq2seq 架構,紮穩大型語言模型的深度學習建模技術 (《跟 NVIDIA 學深度學習》修訂版)
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出版日:2025/07/02 作者:Magnus Ekman  出版社:旗標出版社  裝訂:平裝
▍GPT、Transformer、attention / self-attention 機制、seq2seq 架構...,大型語言模型 (LLM) 背後的建模技術「硬派」揭密!▍AI 界扛霸子 NVIDIA 的指定教材!近年來,在 NVIDIA (輝達) GPU、CUDA 技術的推波助瀾下,大型語言模型 (LLM) 的發展有著爆炸性的成長,例如最為人知的 ChatGPT 正是運用深度學習 (Deep Learning) 技術打造而成的熱門 LLM 應用。□【★徹底看懂 LLM 核心建模技術 - GPT、Transformer 的模型架構】自從 ChatGPT 爆紅之後,LLM 建模技術一直是熱門的研究話題,ChatGPT 的背後核心是 GPT 模型,而 GPT 裡面最重要的技術就是最後那個「T」- 也就是大名鼎鼎、使用了 attention (注意力) 機制的 Transformer 模型,這當中所用的建模技術可說是一環扣一環,也容易讓初學者學起來暈得不得了,只要一個關鍵地方沒搞懂,後面就全花了...為此,本書經過精心設計,是帶你看懂 GPT、Transformer、attention...這些 LLM 關鍵技術的最佳救星!本書設計了「環環相扣」的 NLP 章節內容,循序漸進介紹 LLM 的基礎建模技術:🔹看懂循環神經網路 (RNN、LSTM) 的缺點就知道為什麼需要 attention 機制以及 seq2seq 架構🔹看懂 attention 機制就能看懂 Transformer 的 self-attention 神經層🔹看懂 seq2seq 架構就能看懂 Transformer 的 encoder-decoder 架構🔹看懂 Transformer 就能看懂 GPT你可以深刻感受到次一章的模型架構幾乎都是為了解決前一章模型的不足之處而誕生的,經此一輪學習下來,保證讓你對 GPT、Transformer、attention / self-attention 等技術清清楚楚!這絕對是其他書看不到的精彩內容!【★學 LLM 基礎,跟 AI 重要推手 - NVIDIA 學最到位!】NVIDIA 除了在硬體上為 AI 帶來助益外,為了幫助眾多初學者快速上手 LLM 用到的深度學習基礎,任職於 NVIDIA 的本書作者 Magnus Ekman 凝聚了他多年來在 N
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