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Transformer实战(31)——解释Transformer模型决策

2026/8/5 19:43:46 拓冰建站 浏览量
Transformer实战(31)——解释Transformer模型决策

Transformer实战(31)——解释Transformer模型决策

    • 0. 前言
    • 1. 解释模型决策
    • 2. 使用 LIME 解释 Transformer 模型决策
    • 3. 使用 SHAP 解释 Transformer 模型决策
    • 小结
    • 系列链接

0. 前言

随着大语言模型 (Large Language Model, LLM) 的广泛应用,模型输出的准确性与可解释性之间的权衡问题变得尤为重要。可解释人工智能 (explainable artificial intelligence,XAI) 研究中的最大挑战是处理深度神经网络模型中大量的网络层和参数,旨在找到一种方法来理解深度模型如何做出决策。本节将从Transformer模型的角度来探讨可解释人工智能,我们已经学习了如何使用多种自注意力机制可视化工具,理解Transformer模型如何处理输入,并解释学习到的表示。在本节中,我们将通过两种重要方法,LIMESHapley Additive exPlanations(SHAP),解释Transformer模型如何做出决策。

1. 解释模型决策

即使我们无法完全理解大语言模型 (Large Language M