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Book Synopsis
Los grandes modelos del lenguaje han inundado muchos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Raro es el que no haya puesto a prueba los modelos GPT 3.5/4, o no haya requerido la ayuda de ChatGPT. Pero cómo son capaces de dar las respuestas que dan? Por debajo de todo se encuentran los algoritmos de aprendizaje profundo, en especial las redes neuronales artificiales de última generación. Este libro se dedica a las más destacadas en la construcción de estos modelos: las redes neuronales recurrentes (RNN-LSTM) y los transformers. Existen muchos vídeos y páginas web dedicadas a programar o usar, con pocas líneas de código, un modelo basado en RNN-LSTM o en bloques transformer. Sin embargo, aunque se proponen muestras codificadas, ambas arquitecturas son explicadas de una manera agnóstica a código. Se pretende que los que están aprendiendo a usarlas en código de alto nivel, también sepan entenderlas de manera exhaustiva y no ser el mero ejecutor de unas líneas. Esto ayudará a diseñar mejores

Redes Neuronales Recurrentes

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      ISBN13: 9788466938365, 978-8466938365
      ISBN10: 8466938362

      Description

      Book Synopsis
      Los grandes modelos del lenguaje han inundado muchos ámbitos en los que nos desenvolvemos. Raro es el que no haya puesto a prueba los modelos GPT 3.5/4, o no haya requerido la ayuda de ChatGPT. Pero cómo son capaces de dar las respuestas que dan? Por debajo de todo se encuentran los algoritmos de aprendizaje profundo, en especial las redes neuronales artificiales de última generación. Este libro se dedica a las más destacadas en la construcción de estos modelos: las redes neuronales recurrentes (RNN-LSTM) y los transformers. Existen muchos vídeos y páginas web dedicadas a programar o usar, con pocas líneas de código, un modelo basado en RNN-LSTM o en bloques transformer. Sin embargo, aunque se proponen muestras codificadas, ambas arquitecturas son explicadas de una manera agnóstica a código. Se pretende que los que están aprendiendo a usarlas en código de alto nivel, también sepan entenderlas de manera exhaustiva y no ser el mero ejecutor de unas líneas. Esto ayudará a diseñar mejores

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