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深度剖析DeepSeek大模型:原理、开发与优化部署
| 著者 | 丁小晶,崔远编著 |
| ISBN | 9787111779223 |
| 中图分类 | TP18 自动化技术、计算机技术 |
| 学科分类 | 工学 |
| 版次 | 第1版 |
| 出版社 | 机械工业出版社 |
| 丛书名 | AIGC与大模型技术丛书 |
| 出版年 | 2025 |
| 页码 | 12312页 |
| 价格 | ¥119.00 |
| 可推荐册数 | 请登录后查看 |
| 核心评分 |
9.6/10
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📝 内容简介
本书共分为12章,首先介绍大模型的基础知识与发展历程,从神经网络的起源到大规模预训练模型的演化,再到Transformer、BERT与GPT等模型架构的深入剖析,帮助读者理解大模型的技术基石。其次详细解析了DeepSeek-R1及其Zero版本在强化学习与模型架构上的核心技术,包括混合专家模型、动态学习率调度、分布式训练及高效推理优化策略等。再次聚焦于模型训练与开发实践,介绍API调用、上下文拼接、模型微调、知识蒸馏等关键技术,并结合DeepSeek实际案例展示其在数学推理、代码生成等领域的应用。最后着重探讨了大模型在商业化落地场景中的高级应用,如FIM补全、多轮对话、业务代码自动化生成以及基于云部署的智能推荐搜索系统等。
🏛️ 本馆馆藏信息
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