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AI 武林

Chris Hay

YouTube ・ 國際 ・ 英文 ・ A 級 ・ 3.2 萬 訂閱 ・ 15 筆內容 ・ 最近更新 2026/09/04

動手拆解模型的實驗:自己量化、從零訓練會用工具的小模型、agent 記憶與 MCP 的底層實驗;約一個月一支長片

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  1. 1影片進階EN

    LLMs Are Databases - So Query Them

    展示將 Transformer 內部權重視為圖資料庫,透過 LARQL 語言查詢模型結構與知識。觀眾可學習如何將大型語言模型內部表示轉為可查詢的圖形,並驗證新知識插入後無退化。

    10.7 萬次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

  2. 5影片進階EN

    We Don't Need KV Cache Anymore?

    Chris Hay 證明 KV Cache 在 Transformer 推理中是冗餘的,並展示用殘差流(Residual Stream)替代後,能以 15% 的記憶體達到 92% 的標準速度。

    1.3 萬次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

  3. 6影片進階EN

    I trained a 115M model from scratch to use tools

    展示如何從零訓練一個 1.15 億參數的 AI 模型,並比較傳統數學訓練與呼叫計算機兩種方法的效果差異。觀眾能學習到如何處理工具使用與數學能力的訓練策略。

    2,936次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

  4. 7影片進階EN

    The Model Doesn't Unpack Its Memory

    拆解 Transformer 模型如何像資料庫一樣存取記憶,透過手動重建機制展示事實如何疊加與讀取。觀眾能理解模型內部結構與資料查詢原理。

    3,759次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

  5. 10影片進階EN

    The AI Agent Memory That's Impossible to Lie To

    展示如何建立一個無法欺騙的 AI 代理記憶系統,透過確定性執行與內容地址化儲存驗證所有事實。觀眾能了解如何將程式邏輯轉化為可重驗的「細胞」,並利用小模型即時驗證計算結果。

    1,930次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

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  6. 影片進階EN

    AI Discovers Why Ships Got Faster in the 1800s

    Chris Hay 透過 CLIWOC 航海歷史資料,驗證 AI 結合推理工具能否模擬氣候科學並發現歷史船速變化的原因。影片示範了利用 MCP 與特定 Repo 讓模型進行實驗分析,讓讀者了解 AI 在資料探索中的實際應用。

    1,944次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

  7. 影片進階EN

    Mixture of Experts, Plus One: Injecting Python into GPT-OSS

    Chris Hay 示範如何在 GPT-OSS 模型中加入一個虛擬 Python 專家,解決數學運算錯誤問題。透過路由機制將特定任務分派給該專家,並展示如何結合模型剪枝以縮小模型體積同時提升數學能力。

    3,904次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明

  8. 影片高階EN

    Layer 15 Exposed - How GPT-OSS Routes Every Decision Before Output

    Chris Hay 透過機械可解釋性分析 Layer 15,展示模型如何決定處理數學或語言、選擇運算方式及評估難度。觀眾能學習到如何定位並操控特定神經元,從而改變問題對模型的難易度。

    1,381次觀看

    ※ 摘要僅根據標題與說明