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标题: 揭秘AI领域中的RAG:软件测试人员的必备指南 [打印本页]

作者: 链载Ai    时间: 11 小时前
标题: 揭秘AI领域中的RAG:软件测试人员的必备指南

引言


在人工智能(AI)和机器学习(ML)系统日益成为现代软件开发中不可或缺的一部分时,确保这些系统的质量和可靠性变得尤为重要。RAG,即“Reference and Augmentation of Ground-truth”,虽然不是一个广泛使用的术语,但其概念对于理解如何评估和测试AI系统至关重要。本文将深入探讨RAG的概念,以及软件测试人员为何需要了解它,并通过具体案例来阐述其重要性。


RAG概念解析


RAG的核心思想是利用已知的真实数据(Ground-truth)作为参考点,对AI系统的表现进行评估和增强。在这个过程中,“Reference”指的是使用标准数据集来衡量模型的准确性和性能,“Augmentation”则是在模型训练或测试阶段引入额外的数据或策略,以提升模型的泛化能力和鲁棒性。


  1. 信息检索(Retrieval)






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