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基于大语言模型知识问答应用落地实践 – 知识召回调优(下)

本文介绍了向量召回的最佳实践,包括对称召回和非对称召回的比较、知识增强、模型演进和选型、向量模型Finetune、召回Rerank以及多路融合的工程实践。微调可以提高Recall@N的准确率,Rerank可以结合倒排和向量召回的结果。LangChain框架可以简化LLM应用开发和多种LLM模型的集成流程。建议同时考虑QQ和QD召回,用QQ和QD语料对向量模型进行Finetune。多路召回对提升知识问答的覆盖能力有正向帮助。

基于大语言模型知识问答应用落地实践 – 知识召回调优(下)

亚马逊AWS官方博客
亚马逊AWS官方博客 · 2023-09-28T07:44:19Z

EasyNLP集成K-BERT算法,使⽤户在具有知识图谱的情况下,取得更好的模型Finetune效果。

EasyNLP 集成 K-BERT 算法,借助知识图谱实现更优 Finetune

阿里云云栖号
阿里云云栖号 · 2022-08-17T04:21:59Z
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