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RAG 商业落地实践踩坑-高原.pdf

上传人: 张** 编号:181044 2024-09-27 48页 4.25MB

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本文介绍了某项目从启动到完成的过程,以及在此过程中遇到的问题和解决方案。项目旨在建立一个专家级营养师的IP形象,提供自动化的咨询问答服务。主要遇到的问题包括:1) 表格数据如何RAG;2) 效果始终不满意;3) Embedding相似度不准;4) 自行编造产品问题;5) 多次回复稳定性不好。为了解决这些问题,项目组进行了多次迭代,不断调整策略,最终达到了8分的验收标准。解决方案包括:1) 更换embedding算法;2) 添加更多的相似问题;3) 调整token分配比例;4) 使用更长上下文的模型;5) 进一步拆分意图分类,增加被搜知识整体集合与问题的匹配度;6) 让大模型自己检查结果,抽取其中产品名称,再去和配置的白名单对比,不在名单里则拦截回复内容,在名单里则放行。最终,AI机器人平均响应时长为12秒,达到响应时间30秒的目标,覆盖了80%左右的客服场景。
"RAG技术如何提升大模型能力?" "如何打造专家级营养师AI知识库?" "AI机器人客服如何实现高效率响应?"
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