Transformer模型:Position Embedding实现

news/2024/9/13 11:40:18/文章来源:https://www.cnblogs.com/TS86/p/18378541

在自然语言处理(NLP)中,Transformer 模型是一个非常重要的里程碑,它通过自注意力(self-attention)机制极大地提高了处理序列数据的能力。在 Transformer 模型中,词嵌入(Word Embedding)是输入层的关键部分,负责将离散的单词转换成连续的向量表示,以便模型能够理解和处理。然而,您提到的“Postin Embedding”可能是一个笔误,通常我们讨论的是“Position Embedding”(位置嵌入),它用于给模型提供单词在句子中的位置信息,因为 Transformer 模型本身是位置无关的。

以下是一个基于 PyTorch 的简单 Transformer 模型实现,包括词嵌入和位置嵌入的详细代码示例。这个示例将展示如何构建 Transformer 的一个基本层(包括多头自注意力机制和前馈网络),并加入位置嵌入。

import torch  
import torch.nn as nn  
import torch.nn.functional as F  class PositionalEncoding(nn.Module):  def __init__(self, d_model, max_len=5000):  super(PositionalEncoding, self).__init__()  # 创建位置编码矩阵  pe = torch.zeros(max_len, d_model)  position = torch.arange(0, max_len, dtype=torch.float).unsqueeze(1)  div_term = torch.exp(torch.arange(0, d_model, 2).float() * (-math.log(10000.0) / d_model))  pe[:, 0::2] = torch.sin(position * div_term)  pe[:, 1::2] = torch.cos(position * div_term)  pe = pe.unsqueeze(0).transpose(0, 1)  self.register_buffer('pe', pe)  def forward(self, x):  # 将位置编码加到词嵌入上  return x + self.pe[:x.size(0), :]  class TransformerEncoderLayer(nn.Module):  def __init__(self, d_model, nhead, dim_feedforward=2048, dropout=0.1):  super(TransformerEncoderLayer, self).__init__()  self.self_attn = nn.MultiheadAttention(d_model, nhead, dropout=dropout)  self.linear1 = nn.Linear(d_model, dim_feedforward)  self.dropout = nn.Dropout(dropout)  self.linear2 = nn.Linear(dim_feedforward, d_model)  self.norm1 = nn.LayerNorm(d_model)  self.norm2 = nn.LayerNorm(d_model)  self.dropout1 = nn.Dropout(dropout)  self.dropout2 = nn.Dropout(dropout)  self.activation = nn.ReLU()  def forward(self, src, src_mask=None, src_key_padding_mask=None):  src2 = self.norm1(src)  src2 = self.dropout1(src2)  src_out, attn_output_weights, attn_output_mask = self.self_attn(src2, src2, src2, attn_mask=src_mask,  key_padding_mask=src_key_padding_mask)  src = src + self.dropout2(src_out)  src2 = self.norm2(src)  src2 = self.dropout(src2)  src = self.linear2(self.dropout(self.activation(self.linear1(src2))))  src = src + src2  return src, attn_output_weights  class TransformerEncoder(nn.Module):  def __init__(self, encoder_layer, num_layers, d_model, vocab_size, max_len=5000):  super(TransformerEncoder, self).__init__()  self.layer = nn.ModuleList([encoder_layer for _ in range(num_layers)])  self.src_emb = nn.Embedding(vocab_size, d_model)  self.pos_encoder = PositionalEncoding(d_model, max_len)  def forward(self, src):  src = self.src_emb(src) * math.sqrt(self.d_model)  # scale embedding by sqrt(d_model)  src = self.pos_encoder(src)  output = src  attn = None  for encoder in self.layer:  output, attn = encoder(output)  return output, attn  # 示例参数  
vocab_size = 10000  # 假设词汇表大小为 10000  
d_model = 512        # 嵌入维度  
nhead = 8            # 多头注意力机制中的头数  
num_layers = 6       # 编码器层数  # 创建 TransformerEncoder  
encoder_layer = TransformerEncoderLayer(d_model=d_model, nhead=nhead)  
transformer_encoder = TransformerEncoder(encoder_layer, num_layers, d_model, vocab_size)  # 示例输入(假设已经有一些经过编码的索引)  
src = torch.tensor([[1, 2, 3, 4, 5, 0, 0],  # 每个句子的索引,用 0 填充到相同长度  [6, 7, 8, 9, 10, 0, 0]], dtype=torch.long)  # 传递输入到 Transformer 编码器  
output, attn = transformer_encoder(src)  print("Encoder output shape:", output.shape)  # 应该是 [batch_size, seq_len, d_model]  
print("Attention weights shape (if you need them):", attn.shape)  # 注意 attn 可能在第一层之后才是有效的  # 注意:attn 的输出在这里可能不直接显示,因为它依赖于具体的层实现和是否传递了 mask。  
# 在实际应用中,你可能需要更复杂的逻辑来处理 mask 或直接忽略 attn 的输出。

以上代码实现了一个简单的 Transformer 编码器,包括词嵌入、位置嵌入、多头自注意力机制和前馈网络。在 TransformerEncoderLayer 类中,我们定义了一个编码器层,它包含了自注意力机制、层归一化、前馈网络以及相应的dropout层。TransformerEncoder 类则将这些层堆叠起来,并添加了词嵌入和位置嵌入。

请注意,在实际应用中,你可能需要添加一些额外的功能,比如掩码(mask)来处理填充的零或进行序列到序列的任务(例如翻译),以及添加解码器部分以构建完整的 Transformer 模型。此外,上述代码没有处理变长输入序列的掩码,这在实际应用中是很重要的,因为它可以防止模型关注到填充的零。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.hqwc.cn/news/786806.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系编程知识网进行投诉反馈email:809451989@qq.com,一经查实,立即删除!

相关文章

CSP-S 2024 游记

壹 我有一个朋友叫小 W ,他最近有点闷。 我问他为什么闷,他跟我说他根本就没准备初赛。 我说你这么牛,连初赛都不用准备。 他说,他在梦中见到了 ddz ,他问 ddz 没准备初赛怎么办, ddz 给他的答复是:不是,哥们。你都免初赛了还问我干啥啊。 贰 我喜欢月光。 空空,不可控…

别样的ABC大战

前言:BYD ABC 大战。此事发生于2024年3月,为保护隐私(有的人应该能看出来哈哈),人物名字均使用字母代替。故事虽根据真实事件改编,但较为夸张。 一天,W老师给我发来微信。她说:“你敢不敢和其他人举行ABC大战?”我豪爽的答应了:“我当然敢!”周六下午在花园路XX号举…

【NextJS】中间件实战介绍

原创 洞窝技术使用 Next.js 中间件实现高性能个性化 在当今的数字时代,用户期望获得量身定制的在线体验。个性化已经从一个奢侈品变成了必需品,尤其是对于希望在竞争激烈的市场中脱颖而出的企业来说。然而,实现高性能的个性化往往是一个挑战,需要在用户体验和系统性能之间取得…

排列组合问题

排列公式 从 \(n\) 个数中选出 \(m\) 个数并且排序。 公式推导: \[ A^2_3 = 3 \times 2 = 6\\3_6 = 6 \times 5 \times 4 = 120\\ A^2_6 = 6 \times 5 = 30\\ \therefore A^m_n = n(n-1)(n-2)\dots (n-m+1)\\ 又\because n!=n\times (n-1)\times (n-2) \dots \times 2\times…

Docker简介及安装

本系列将会与大家分享 Docker 的相关知识。本章主要简要介绍 Docker,并指导大家如何在 CentOS 7 上进行 Docker 的安装。本系列将会与大家分享 Docker 的相关知识。本章主要简要介绍 Docker,并指导大家如何在 CentOS 7 上进行 Docker 的安装。废话不多说,下面我们直接进入主…

C程序设计语言(第2版新版)练习题1-9

练习1-9 编写一个将输入复制到输出的程序,并将其中连续的多个空格用一个空格代替。#include <stdio.h>int main(int argc, char *argv[]) {(void)argc;(void)argv;int c;int c_last = \0;while((c = getchar()) != EOF) {if (( != c) || ( != c_last)) {putchar(c);}c…

C# .NET CORE 知识点总结【基础篇】

心之所向,勇往直前!记录面试中的那些小事。面试题只是一道门,最好还是走进屋里看看。正文 结语本篇到此结束,如果有任何疑问或者指正,请发表在评论区。

相遇(容斥+最短路+分类,水紫)

第5题 相遇 查看测评数据信息给定一个有n个节点m条边的无向图,在某一时刻节点st上有一个动点a, 节点end上有一个动点b, 动点a向节点end方向移动,要求是尽快到达end点,与此同时,动点b向节点st方向移动,要求是尽快到达st点, 但是整个过程中a和b不能相遇,问两点不相遇一…

NYX靶机笔记

NYX靶机笔记 概述 VulnHub里的简单靶机 靶机地址:https://download.vulnhub.com/nyx/nyxvm.zip 1、nmap扫描 1)主机发现 # -sn 只做ping扫描,不做端口扫描 nmap -sn 192.168.84.1/24 # 发现靶机ip为 MAC Address: 00:50:56:E0:D5:D4 (VMware) Nmap scan report for 192.168.…