diff --git a/4.人工智能/4.6.7.1VIT.md b/4.人工智能/4.6.7.1VIT.md
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## 前言
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- VIT前Transformer模型被大量应用在NLP自然语言处理当中,而在CV领域,Transformer的注意力机制attention也被广泛应用,比如Se模块,CBAM模块等等注意力模块,这些注意力模块能够帮助提升网络性能。而VIT的工作展示了不需要依赖CNN的结构,也可以在图像分类任务上达到很好的效果。同时VIT也影响了近2年的CV领域,改变了自2012年AlexNet提出以来卷积神经网络在CV领域的绝对统治地位。
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+ VIT前Transformer模型被大量应用在NLP自然语言处理当中,而在CV领域,Transformer的注意力机制attention也被广泛应用,比如Se模块,CBAM模块等等注意力模块,这些注意力模块能够帮助提升网络性能。
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+ 而VIT的工作展示了不需要依赖CNN的结构,也可以在图像分类任务上达到很好的效果。
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+ 同时VIT也影响了近2年的CV领域,改变了自2012年AlexNet提出以来卷积神经网络在CV领域的绝对统治地位。
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