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RAG 的五大范式

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链载Ai 显示全部楼层 发表于 昨天 17:29 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题

Naive RAG (朴素 RAG)

定义

核心思想

  • 将文档分块、向量化并存入向量数据库
  • 用户查询也向量化,并在数据库中检索最相似的文档块
  • 最后,将查询和检索到的文档块一起输入 LLM 生成答案

优缺点分析

Advanced RAG (高级 RAG)

定义

核心思想

  • 化索引(如滑动窗口、细粒度分割、元数据利用)
  • 优化查询(如查询重写、扩展、转换)
  • 优化检索结果(如重排序、过滤、压缩)

优缺点分析

Modular RAG (模块化 RAG)

定义

核心思想

  • 模块化设计,每个模块可独立实现和替换
  • 支持迭代、自适应、递归等多种检索模式
  • 通过组合不同模块来适应不同任务需求

优缺点分析

GraphRAG (图 RAG)

定义

核心思想

  • 建基于图的文档索引
  • 利用图数据库和查询语言进行检索
  • 将检索到的图信息与文本信息结合,输入 LLM 生成答案

优缺点分析

Agentic RAG (智能体 RAG)

定义

核心思想

  • 使用 AI 代理管理 RAG 流程
  • 利用代理设计模式(反射、规划、工具使用、多代理协作)
  • 代理可动态协调 RAG 组件,进行推理,并根据上下文采取行动

优缺点分析

总结


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