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为什么需要RAG?推荐一个从零搭建RAG的项目,含教学视频

本文推荐LangChainAI官方出品的’rag-from-scratch’项目,包含从零实现的代码和教学视频。文章详细解释了RAG(检索增强生成)的必要性及三大组成部分:索引、检索和生成。RAG能扩展大模型知识边界,支持私有数据和最新信息接入,相比微调成本更低、灵活性更高。通过该项目,读者可清晰了解RAG全流程,掌握大模型检索增强生成技术。


为什么需要 RAG?推荐一个从零搭建RAG的项目,含教学视频!

今天给大家推荐一个LangChainAI官方出品的,基于 LangChain 框架从零搭建RAG的项目(rag-from-scratch),它不仅含有从零实现的代码,而且还有对应的教学视频。

通过这个5个代码文件,我们就能够清晰地了解RAG的全流程。

到目前为止,这个项目在github上已经获得看超过 7K Start,项目地址:https://github.com/langchain-ai/rag-from-scratch

当然,更重要的是 LangChain 项目本身已经有超过126K的 Start,而相比较之下 Pytorch 也才97K,所以足以见得 LangChain 在开源社区的受欢迎程度!

LangChain

我们都知道大模型的知识是“训练时冻结的”,对私有数据、最新信息天生无感,单纯靠Fine-tuning不仅贵、慢、而且还不擅长做事实性检索

RAG 是什么?

RAG(Retrieval Augmented Generation,检索增强生成),也就是先查资料,再让大模型回答

RAG 的基本组成

索引(Indexing):把文档转成可检索的向量;

检索(Retrieval):根据问题找最相关的内容;

生成(Generation):基于检索结果进行回答(In-context Learning)。

完整流程如下图所示。

通过从外部数据源检索相关文档,把真实内容“喂给”大模型,提升回答的准确性与可控性

RAG 的核心价值在于:① 扩展大模型知识边界(不改模型本身);② 支持私有数据 / 企业内部文档;③ 可实时接入最新信息;④ 相比微调,成本更低、灵活性更高。

一句话总结: RAG 不是让模型“记住更多”,而是让模型随用随查、查完再说

后续,我们也将基于该材料,在知识库中上线更加细致适合新手的学习教程和源码视频讲解!

如何学习AI大模型 ?

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