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基于ChatGLM M3E FastGPT打造本地化焊接知识库

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链载Ai 显示全部楼层 发表于 昨天 10:35 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题



前言


最近看FastGPT挺火的,于是本地部署了一个,主要用于搭建焊接知识库,感觉效果还不错。


FastGPT简介




FastGPT 是一个基于 LLM 大语言模型的知识库问答系统,是一个典型的RAG项目,提供开箱即用的数据处理、模型调用等能力。同时可以通过 Flow 可视化进行工作流编排,从而实现复杂的问答场景!


01

工作原理


  • 首先准备好文档,把每个文档切成若干小的模块。

  • 调用文本转向量的接口,将每个模块转为一个向量,并存入向量数据库。

  • 当用户发来一个问题的时候,将问题同样转为向量,并检索向量数据库,得到相关性最高的一个模块。

  • 将问题和检索结果合并重写为一个新的请求发给ChatGLM进行文档问答。


02

主要功能


1. 专属 AI 客服

通过导入文档或已有问答对进行训练,让 AI 模型能根据你的文档以交互式对话方式回答问题。



















2. 简单易用的可视化界面

FastGPT 采用直观的可视化界面设计,为各种应用场景提供了丰富实用的功能。通过简洁易懂的操作步骤,可以轻松完成 AI 客服的创建和训练流程。










3. 自动数据预处理

提供手动输入、直接分段、LLM 自动处理和 CSV 等多种数据导入途径,其中“直接分段”支持通过 PDF、WORD、Markdown 和 CSV 文档内容作为上下文。FastGPT 会自动对文本数据进行预处理、向量化和 QA 分割,节省手动训练时间,提升效能。













4. 工作流编排

基于 Flow 模块的工作流编排,可以帮助你设计更加复杂的问答流程。例如查询数据库、查询库存、预约实验室等。










5. 强大的 API 集成

FastGPT 对外的 API 接口对齐了 OpenAI 官方接口,可以直接接入现有的 GPT 应用,也可以轻松集成到企业微信、公众号、飞书等平台。



使用方法


01

在线试用

登录https://fastgpt.in,可以进行在线试用。需要注册账号,然后免费额度为3元,3元以内,所有功能基本可以体验一遍。










02

本地部署


如果需要正儿八经地干事,打造自己的专属、安全的知识库,还是得本地化部署。


主要需要部署chatglm大语言模型、m3e词向量模型,然后用docker部署fastGPT,之后可以将大模型与fastGPT直连,也可以用oneapi进行转接管理,跑通后效果如下:






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