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收藏!小白也能看懂的大模型入门:RAG让AI更强大!

本文介绍了RAG(检索增强生成)技术,它通过结合大模型和外部数据,有效解决大模型在数据安全、成本、领域知识、知识更新、幻觉问题和长尾知识等方面的挑战。RAG架构包含入库、输入、检索、召回、排序和生成等模块,可应用于补全、问答、总结等多种生成式任务,助力AI在金融、医疗等领域的落地。


一、RAG简介
检索增强生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG),简单来说,就是大模型+外部数据。

RAG主要解决大模型在实际落地应用中面临的如下问题:
数据安全:大模型训练需要大量数据,企业无法共享私有数据。
成本高昂:大模型训练成本高昂,企业无法承担。
领域知识:通用大模型解决垂直领域内的问题效果欠佳。
过时知识:当知识更新时,大模型无法即时更新。
幻觉问题:大模型有时会出现“胡说八道”的现象,在实际应用中的准确率无法得到保障。
长尾知识:大模型对长尾知识无法完全覆盖。

二、RAG架构

RAG架构如上图所示,主要包括如下模块:
入库:RAG流程的准备阶段,负责外部数据的采集、清洗、分块,通过数据增强、对比学习等AI技术生成向量表示,导入到向量数据库中。

输入:负责对用户查询进行理解优化,提升检索和生成模块的效果,包括意图识别、查询改扩写等子模块。

检索:RAG中的R,即Retrieval模块,优化后的用户查询通过检索器在数据库中召回相关内容,然后经过排序子模块,输出结果到生成模块。

  • 召回:多路召回模式,检索器包括稠密检索、稀疏检索、迭代检索、多跳检索、主动检索、混合检索等。
  • 排序:对召回结果进行重排、去重、过滤等操作,使输入到生成模块的检索结果与用户输入更相关。

生成:RAG中的G,即Generation模块,负责生成最终的输出结果。

  • 大模型:根据实际情况,选择合适的大模型。
  • 融合:根据实际需求,融合生成最终的输出结果。

如何学习大模型 AI ?

由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。

但是具体到个人,只能说是:

“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。

这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。

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