对应下来,离线部分就是基本操作+生成摘要
在线部分,传统的RAG流程,就只有红色的一条路径。然后多了一些模块,包括识别术语、确定上下文、查询术语字典、增强问题,最后就是检索文档,生成答案,提示词都在下边。
与LLM和普通的RAG方法相比,Golden-Retriever在多个LLM基座上平均提高了57.3%和35.0%的分数。而且,Golden-Retriever还能够有效地识别问题中的缩写,即使这些缩写是未知的。
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