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基于 RAG 构建生成式 AI 应用最佳实践与 避坑指南-李元博.pdf

上传人: 张** 编号:153249 2024-01-15 40页 7.51MB

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本文主要介绍了基于RAG构建生成式AI应用的最佳实践与“避坑指南”。首先,文章详细介绍了RAG的概念、流程图以及适用场景,包括Chatbot、智能检索、FAQ对、PDF/word等各类文档等。接着,文章分享了RAG实践中的经验总结,包括知识构建、核心工作(知识召回效果差、LLM幻觉等)、上线必备(如何判断LLM能支持多少QPS、中国区GPU选型问题等)以及经验洞察(BadCase排查、如何找出那个阈值等)。最后,文章介绍了RAG场景中的亚马逊云产品亮点,包括Bedrock、OpenSearch、Claude等,并给出了建议的整体技术方案。
如何利用RAG构建生成式AI应用? RAG场景中如何选择合适的大语言模型? 如何优化RAG中的知识召回效果?
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