大语言模型RAG的落地方案
一、LLM大模型如何落地
PicTech的合同信息库 |
首先在知识库中检索与PicTech和水果公司有关的合作信息。 把检索到的信息作为上下文连同问题一起输入大模型,大模型生成符合问题要求的回答,如"PicTech与水果公司在AI技术上有多项合作,在音乐方面也有版权方面的两项合作。"
索引
数据提取:从PicTech的合作伙伴信息中提取有关合作内容的数据,如合作协议和内容摘要。
分块:将提取的数据分块,以便进行后续处理。
向量化:将分块数据转换为向量表示,以便计算文本之间的相似度和相关性。在RAG中,向量的使用有助于解决“问题”和“上下文”之间的相关性问题。
检索
相似度检索:使用向量表示计算文本之间的相似度,以找到与查询相关的文本块。
关键词检索:基于查询中的关键词,检索匹配的文本块。
重排:对检索到的文本进行重排,以确保返回结果的相关性和准确性。
生成 这里介绍一下LangChain和LlamaIndex,是用于文本生成和信息检索的技术,与RAG模型密切相关。LangChain是一种生成式模型,用于根据检索到的信息生成文本答案。LlamaIndex是一个用于高效信息检索的索引技术,可用于快速检索和提取相关文本信息。这两个技术与RAG模型的生成和检索过程密切相关。
图片来自论文:Retrieval-Augmented Generation for Large Language Models: A Survey
高度定制化:可以根据特定任务和数据集对模型进行微调,使其更好地适应特定领域或任务。
灵活性:微调可以根据需要在不同的任务和数据集之间进行,使得模型在不同场景下都能发挥作用。
精度:由于对模型进行了针对性的调整,微调后的模型在特定任务上通常具有更高的精度和效果。
依赖数据质量:微调的效果高度依赖于用于微调的数据集的质量和代表性。如果数据不足或者不够代表性,可能导致模型性能下降。
资源消耗:微调大模型通常需要大量的计算资源和时间,尤其是在处理大规模数据时,成本较高。
泛化能力:微调后的模型可能在特定任务上表现很好,但泛化能力可能较差,无法适应其他任务或领域的需求。
保护隐私:RAG使用检索式的方法,可以在不暴露私有数据的情况下进行模型训练和应用,保护了数据的隐私性。
数据复用:RAG可以利用公开可用的知识库或文档进行训练,从而减少了对私有数据的依赖,降低了数据获取的成本。
泛化能力:由于RAG结合了信息检索和生成式模型的优势,因此在处理不同领域的任务时具有较强的泛化能力。
性能受限:由于RAG需要进行信息检索,因此在处理大规模数据时可能会受到计算资源和时间的限制,导致性能下降。
依赖外部知识库:RAG的性能受到所使用的外部知识库的质量和覆盖范围的影响,如果知识库不完备或者包含错误信息,可能会影响模型的准确性。
复杂度:RAG相对于简单的微调过程可能更加复杂,需要更多的技术和资源支持。
2024年3月18日,杭州
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