Introduction aux modèles de langage et stratégies de décodage

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1. 📌 L'essentiel

  • Un modèle de langage estime la probabilité d'une séquence de tokens : P(w1,...,wT)=t=1TP(wtw1,...,wt1)P(w_1, ..., w_T) = \prod_{t=1}^T P(w_t | w_1, ..., w_{t-1}).
  • La tokenisation sous-mots (BPE, WordPiece, SentencePiece) réduit le vocabulaire et gère les rares.
  • Stratégies de décodage principales : Greedy, Beam Search, Sampling.
  • Greedy : choix du token le plus probable à chaque étape, rapide mais peu créatif.
  • Beam Search : exploration de plusieurs séquences, plus cohérent mais plus lent.
  • Sampling : choix probabiliste contrôlé par température, top-k, top-p pour plus de diversité.
  • La température modifie la distribution : T<1 pour plus conservateur, T>1 pour plus créatif.
  • Top-k limite la sélection aux k tokens les plus probables, renormalisés.
  • Top-p (Nucleus) sélectionne un ensemble dynamique de tokens jusqu’à la somme des probabilités p.
  • Contrôler la répétition via Repetition Penalty ou No-Repeat N-gram.
  • La graine (seed) permet la reproductibilité des résultats.
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1. Quelle stratégie de décodage consiste à choisir à chaque étape le token le plus probable, de manière rapide et déterministe ?

2. Quelle est la principale caractéristique d’un modèle de langage?

3. Quelle est la principale fonction d'un modèle de langage (LLM) ?

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Flashcards preview

Tokenisation — rôle ?

Découpe le texte en unités manipulables

Modèle de langage — définition?

Probabiliste, prédit la prochaine token.

Modèle de langage — définition ?

Estimations probabilistes de séquences de tokens

Tokenisation — rôle?

Réduit le vocabulaire, gère l'inconnu.

Greedy — stratégie ?

Choix du token le plus probable à chaque étape

Décodage Greedy — caractéristique?

Choix du token le plus probable, rapide.

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Frequently asked questions

What does the revision sheet on Introduction aux modèles de langage et stratégies de décodage cover?

The revision sheet covers the essential concepts of Introduction aux modèles de langage et stratégies de décodage. It is organized by topic to facilitate learning and memorization, with key definitions, explanations and summaries.

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How many questions are in the Introduction aux modèles de langage et stratégies de décodage quiz?

The quiz contains 10 multiple-choice questions with detailed corrections and explanations for each answer. Ideal for testing your knowledge and identifying gaps.

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How to study Introduction aux modèles de langage et stratégies de décodage with flashcards?

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