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安徽碧疆环保科技有限公司 2026/09/09 18:04:03

RAG检索增强生成是一种方法论,由检索和增强生成两部分组成,旨在解决大模型知识更新不及时、幻觉和时效性问题。搜索技术是RAG的核心组件,负责从外部知识库获取相关内容构建高质量上下文。文章介绍了多种搜索技术,包括字符串匹配、分词、语义相似度检索,以及针对格式化数据的检索方法,强调上下文质量直接影响模型生成效果。


搜索技术是RAG的核心组成部分,没有搜索就不存在RAG。

说到RAG检索增强,很多人都知道它是和大模型应用有关的技术,而且网上也有很多介绍RAG的文章和代码;作者在之前的文章中也介绍过RAG的本质并不是指一项具体的技术,而是一种方法论;因此,RAG更像是多种技术的组合体。

RAG——中文名称叫检索增强生成,其实RAG是由两部分组成,检索和增强生成;检索类似于传统的搜索技术,而增强生成才是和大模型相关的内容。

检索增强生成和搜索

RAG检索增强生成的目的是为了解决大模型的缺陷问题:

  • 知识更新不及时
  • 模型幻觉问题
  • 知识时效性问题

所以,为了解决这些问题,在模型进行生成之前,先使用搜索技术从外部知识库中检索到与问题相关的内容,然后再用这些内容构建上下文,交给大模型,让模型根据这些外部知识进行内容生成,这就达到了检索增强生成的目的。

为什么说RAG是一种方法论,而不是指某一项具体的技术?

原因就在于,RAG本身并没有约束你使用那种搜索技术,也没约束你怎么构建大模型上下文进行更好的内容生成。

对大模型来说,它只关注你构建的上下文质量怎么样,不要超出上下文窗口限制;但上下文中的内容是怎么来的,就不是它关心的事了。

因此,大模型生成的内容怎么样,一是看你的上下文构建方式,二是看你检索到的数据质量。

所以,如果说上下文管理技术决定了模型生成的质量,那么搜索技术就是保证上下文质量的核心组件。

搜索技术

自搜索引擎出现以来,搜索技术就已经渗透到我们生活的方方面面;我们平常遇到问题使用百度或谷歌,买东西时在购物APP中搜索需要的商品,在视频网站搜索我们想看的电影,这些都属于搜索技术的范畴。

但这些都是从用户的角度来看的,那么从技术的角度来说,有哪些常见的搜索技术呢?

事实上搜索技术涉及的范围非常广,在不同的场景中有不同的解决方案和技术栈;如搜索引擎的搜索技术和电商APP的搜索技术就不尽相同。

而作为开发人员,我们经常用到的所谓的搜索技术,应该就是基于数据库的字符匹配方式了;通过完整的字符串匹配获取最终的结果,基于缓存的搜索方式同样如此。

只不过,在类似于搜索引擎和大模型自然语言对话场景中,基于字符串匹配的方式就不太行了;这时就需要用到分词技术和语义相似度检索技术。

原因就是,用户可能说了一段话,但这段话中并没有完整的字符匹配内容,这时通过分词,从用户问题中提取关键字和词,进行数据匹配,以实现搜索的目的。

而语义相似度检索方式,是人工智能技术发展的产物,其原理是通过向量计算,来计算文本的语义相似度,这样就可以根据问题找到与问题相关的内容。

但是,这些基于分词和语义匹配的方式虽然好用,但如果针对格式化数据应该怎么办呢?比如说表数据?

这时,你可能说这不就是字符匹配的方式吗?

基于表结构的数据检索确实是字符匹配,但在自然语言对话中,用户说的是自然语言并不是专业术语,这个应该怎么办?

这种方式使用语义检索明显不是一个好的办法,因此这时大模型的语义理解能力就有用武之地了。

通过让大模型理解用户的问题,然后根据问题去生成查询语句或查询参数,这样就可以通过SQL或调用API的方式来获取数据。

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  • 为什么要做 RAG
  • 搭建一个简单的 ChatPDF
  • 检索的基础概念
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  • 向量数据库与向量检索
  • 基于向量检索的 RAG
  • 搭建 RAG 系统的扩展知识
  • 混合检索与 RAG-Fusion 简介
  • 向量模型本地部署
第三阶段(30天):模型训练

恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。

到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?

  • 为什么要做 RAG
  • 什么是模型
  • 什么是模型训练
  • 求解器 & 损失函数简介
  • 小实验2:手写一个简单的神经网络并训练它
  • 什么是训练/预训练/微调/轻量化微调
  • Transformer结构简介
  • 轻量化微调
  • 实验数据集的构建
第四阶段(20天):商业闭环

对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。

  • 硬件选型
  • 带你了解全球大模型
  • 使用国产大模型服务
  • 搭建 OpenAI 代理
  • 热身:基于阿里云 PAI 部署 Stable Diffusion
  • 在本地计算机运行大模型
  • 大模型的私有化部署
  • 基于 vLLM 部署大模型
  • 案例:如何优雅地在阿里云私有部署开源大模型
  • 部署一套开源 LLM 项目
  • 内容安全
  • 互联网信息服务算法备案

学习是一个过程,只要学习就会有挑战。天道酬勤,你越努力,就会成为越优秀的自己。

如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。

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