诸城网站建设哪家好东莞做网站制作

张小明 2026/1/3 14:45:08
诸城网站建设哪家好,东莞做网站制作,借助开源系统快速建实用网站,建设企业网站的需求分析文章详细介绍了基于大模型构建智能体的三种调用模式#xff1a;简单问答、工具调用(Function Calling)和RAG检索增强生成。重点解析了RAG技术的定义、多种架构及其应用场景#xff0c;并指导开发者如何根据需求选择适当的增强手段#xff0c;包括提示词工程、微调或混合方法…文章详细介绍了基于大模型构建智能体的三种调用模式简单问答、工具调用(Function Calling)和RAG检索增强生成。重点解析了RAG技术的定义、多种架构及其应用场景并指导开发者如何根据需求选择适当的增强手段包括提示词工程、微调或混合方法以解决大模型幻觉问题并提升应用效果。本文将进一步介绍智能体要如何搭建起来。一、概述所谓幻觉Hallucination是模型在缺乏真实知识支撑时会根据语言统计规律“合理地胡说”。 这个问题几乎存在于所有的大模型中因为模型的知识都停留在训练数据里。二、三种智能体的调用模式当我们要基于大模型做一个问答系统时通常可以有三种模式选择简单问答、function calling还有RAG。2.1 一问一答模式即简单的基于提示词 Prompt这是最基础的应用方式它局限于大模型的基础训练能力适用于简单交互和信息获取。2.2 工具调用模式即 Function Calling通过标准化接口调用内外部工具支持API串联执行复杂任务适用于数据分析自动化等复杂处理场景。一个典型的 Function Calling 流程如下。2.3 RAG模式即检索增强模式结合向量数据库构建个性化知识库实现私有数据与大模型融合在指定范围内进行学习和训练避免出现大模型幻觉。三、RAG介绍下面我们展开说说到底什么是RAG3.1 什么是RAGRAGRetrieval Augmented Generation检索增强生成是一种结合大型语言模型LLM与外部知识检索的人工智能架构。它可以最大限度减少人工智能的“幻觉”提供最新的信息。通用的 RAG 微调方法由Lewis 等人在 2021 年的论文《Retrieval-Augmented Generation for Knowledge-Intensive NLP Tasks》中作了首次介绍。RAG可以解决的问题包括减少AI幻觉回应基于检索到的事实最大限度降低AI带来的幻觉和假象提供最新信息访问当前最新数据克服用静态数据集训练模型的局限定制化允许集成特定领域的知识和信息精准提供更可靠、更符合实际需要的应答透明提供引用来源让答案具有可验证性和可信度3.2 RAG 架构常见的RAG架构有下列几种Naive RAG最原生、最基础的 RAG 架构Retrieve-and-rerank在Naive RAG基础上增加了重排序模块Multimodal RAG支持多模态数据文本、图像、视频等的检索与生成Graph RAG基于图数据库的检索与生成Hybrid RAG混合多种检索生成技术如向量检索关键词检索图检索的RAGAgentic RAG (Router)通过智能路由器基于LLM动态分配至不同模块进行检索与生成Agentic RAG (Multi-Agent RAG)多个智能体协同处理任务整合生成结果的RAG3.3 RAG的使用场景RAG是一种增强大模型检索与生成能力的方法可以说是一种弥补现阶段大模型能力不足的补救手段。一旦基础大模型的能力增强了RAG就不见得还要用上。那么我们应该在什么时候使用RAG什么时候不用RAG呢在使用大语言模型LLM构建应用程序时主流的增强和调优手段包括提示词工程Prompt engineering微调Fine-tuningRAG混合使用RAGFine-tuning如图所示这里有两个关键的决策要素第一你是否需要外部知识比如你的私域知识、特定专业领域的经验等。第二你是否需要调优模型比如改变模型的行为、词汇、写作风格等。也就是说如果你有自己的知识库你可以用RAG来增强模型的输出你可以用微调Fine-tuning来改变模型的结构这可以改变模型的输出表现如果你既没有自定义知识库也不想改变行为用提示词工程就够了如果你既要有自定义知识库又要改变模型结构可以使用混合方法RAG Fine-tuning如何学习大模型 AI 由于新岗位的生产效率要优于被取代岗位的生产效率所以实际上整个社会的生产效率是提升的。但是具体到个人只能说是“最先掌握AI的人将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。这句话放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期都是一样的道理。我在一线互联网企业工作十余年里指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。我意识到有很多经验和知识值得分享给大家也可以通过我们的能力和经验解答大家在人工智能学习中的很多困惑所以在工作繁忙的情况下还是坚持各种整理和分享。但苦于知识传播途径有限很多互联网行业朋友无法获得正确的资料得到学习提升故此将并将重要的AI大模型资料包括AI大模型入门学习思维导图、精品AI大模型学习书籍手册、视频教程、实战学习等录播视频免费分享出来。这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】为什么要学习大模型我国在A大模型领域面临人才短缺,数量与质量均落后于发达国家。2023年人才缺口已超百万凸显培养不足。随着AI技术飞速发展预计到2025年,这一缺口将急剧扩大至400万,严重制约我国AI产业的创新步伐。加强人才培养,优化教育体系,国际合作并进是破解困局、推动AI发展的关键。大模型入门到实战全套学习大礼包1、大模型系统化学习路线作为学习AI大模型技术的新手方向至关重要。 正确的学习路线可以为你节省时间少走弯路方向不对努力白费。这里我给大家准备了一份最科学最系统的学习成长路线图和学习规划带你从零基础入门到精通2、大模型学习书籍文档学习AI大模型离不开书籍文档我精选了一系列大模型技术的书籍和学习文档电子版它们由领域内的顶尖专家撰写内容全面、深入、详尽为你学习大模型提供坚实的理论基础。3、AI大模型最新行业报告2025最新行业报告针对不同行业的现状、趋势、问题、机会等进行系统地调研和评估以了解哪些行业更适合引入大模型的技术和应用以及在哪些方面可以发挥大模型的优势。4、大模型项目实战配套源码学以致用在项目实战中检验和巩固你所学到的知识同时为你找工作就业和职业发展打下坚实的基础。5、大模型大厂面试真题面试不仅是技术的较量更需要充分的准备。在你已经掌握了大模型技术之后就需要开始准备面试我精心整理了一份大模型面试题库涵盖当前面试中可能遇到的各种技术问题让你在面试中游刃有余。适用人群第一阶段10天初阶应用该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识对大模型 AI 的理解超过 95% 的人可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解别人只会和 AI 聊天而你能调教 AI并能用代码将大模型和业务衔接。大模型 AI 能干什么大模型是怎样获得「智能」的用好 AI 的核心心法大模型应用业务架构大模型应用技术架构代码示例向 GPT-3.5 灌入新知识提示工程的意义和核心思想Prompt 典型构成指令调优方法论思维链和思维树Prompt 攻击和防范…第二阶段30天高阶应用该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习学会构造私有知识库扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架抓住最新的技术进展适合 Python 和 JavaScript 程序员。为什么要做 RAG搭建一个简单的 ChatPDF检索的基础概念什么是向量表示Embeddings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。这份完整版的大模型 AI 学习资料已经上传CSDN朋友们如果需要可以微信扫描下方CSDN官方认证二维码免费领取【保证100%免费】
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