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RAG
LangChain -
RAG
:线上系统多文档要频繁更新,每次都要重新花钱做一次 embedding,老板不批预算,批我...
做为大模型落地的两大方向之一,
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有个很大的坑等着我们,设想一下,需要定时更新一匹 PDF 文件到
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chatbot 里面去,总量不算多也不算少大约 15,000~ 的样子,开发环境里面根本没考虑过重新
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Dify:大模型创业开源工具,46,558 行代码,完全开源
其直观的界面结合了 AI 工作流、
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管道、Agent、模型管理、可观测性功能等,让您可以快速从原型到生产。
Dify
开源工具
开源
QAnything:网易有道最新开源的“本地化部署知识库”AI问答系统
RAG
评估在LlamaIndex中(嵌入和重排) 注意 在WithoutReranker设置中,bce-embedding-base_v1模型在所有其他嵌入模型中表现最佳
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Github上Star数最多的大模型应用基础服务:Dify 深度解读
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核心流程
RAG
服务的基础流程在之前的 搭建离线私有大模型知识库 文章中已经介绍过了。
Dify
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百万token上下文窗口也杀不死向量数据库?CPU笑了
“Claude 3、Gemini 1.5,是要把
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(检索增强生成)给搞死了吗?”
向量数据库
大模型
cpu
数据库
向量数据库不是一个单独的数据库分类
这是因为任何“与数据有关”的公司都想从
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负载中分一杯羹。
大模型
向量数据库
应用编排的未来是Pipeline,LlamaIndex开发预览版推出Query Pipeline,提升应用开发的灵活性
到了大模型AI时代,早期的
RAG
流程在生产应用的过程中越来越发现存在流程僵化,难以应对多变复杂的实际需求,这就促使框架们不断打开自己,朝着灵活定制的方向发展。
Query
Pipeline
大模型
Agent
为什么大佬都在说Agent是未来?换个角度来谈一谈
有关这样的文章也都很容易引起读者的关注,比如:吴恩达站台畅聊Agent Workflow 以及 4 种主流设计模式,LLM应用开发的新热点 利用Coze 实现吴恩达的4种 AI Agent 设计模式 笔者曾经在之前文章提到过“
RAG
Agent
大模型
大模型
GitHub狂飙3万star的LLM公开资料 - 大模型入门教程
3.3 检索增强生成(
RAG
) 通过
RAG
,LLMs从数据库中检索上下文文档以提高其答案的准确性。
LLM
大模型
GitHub
Agent
AI Agent新对决:LangGraph与AutoGen的技术角力
以上是官方通过LangGraph来实现的
RAG
应用,通过上图,我们可以更加直观的了解到LangGraph的几个基本概念: ●StateGraph:图形的类
LangGraph
AutoGen
对决
微调
2024!深入了解 大语言模型(LLM)微调方法(总结)
检索增强
RAG
说到模型微调,这里就必须要提一下检索增强
RAG
了。
大模型
微调
开源
省钱!微软开源框架LLMLingua + LlamaIndex实现提示词压缩
在
RAG
应用中,用户的查询或者提问,会被用于向量存储查询,以获得最相似的信息片段。
LLMLingua
LlamaIndex
开源框架
LLM
收藏!万字长文聊聊LLM Agents的现状,问题与未来
2.1
RAG
:知识,记忆与技能库 2.1.1
RAG
简介
RAG
应该是大家耳熟能详的技术。
LLM
Agents
XX来信: 智能体设计模式2:Reflection
在“JavaScript
RAG
web Apps with LlamaIndex”课程中学习使用
RAG
构建全栈web应用程序,该课程由LlamaIndex
Reflection
智能体
微软
微软、OpenAI大佬暗示LLM应用开发范式迁移:从Prompt Engineering到Flow Engineering
在以往大模型开发中,应用核心开发重点在于prompt engineering,这多见于一些
RAG
应用,也就是整个过程围绕如何精心构造Prompt,再利用Prompt诱导大模型生成一个好的答案,而这一过程往往是单次的
LLM
范式迁移
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