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L'autore analizza il funzionamento tecnico dei Large Language Models, come Llama 3.1, smontandone l'architettura per dissipare miti sulla presunta intelligenza delle macchine. Attraverso l'uso di Ollama, il testo illustra processi complessi come la tokenizzazione, gli embeddings e il meccanismo della self-attention, definendo l'IA come un sofisticato "dado pesato". Viene spiegato che questi modelli non comprendono concetti logici, ma operano basandosi sulla probabilità statistica di generare il token successivo, il che porta inevitabilmente a fenomeni di allucinazione. La critica si sposta poi sulla differenza tra la conoscenza reale, basata sull'esperienza pratica, e quella statistica, spesso vittima di bias linguistici o errori presenti nei dati di addestramento. Infine, il testo suggerisce che l'utilità di questi strumenti non risiede in un'autonoma capacità di ragionamento, ma in una corretta implementazione tecnica tramite contestualizzazione e verifica dei dati. ref: https://pinperepette.github.io/signal...