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阿里多模态检索智能体,自带o1式思考过程!复杂问题逐步拆解,动态调整下一步检索策略

阿里多模态检索智能体,自带o1式思考过程!复杂问题逐步拆解,动态调整下一步检索策略

阿里多模态检索智能体,自带o1式思考过程!复杂问题逐步拆解,动态调整下一步检索策略

多模态检索增强生成(mRAG)也有o1思考推理那味儿了! 阿里通义实验室新研究推出自适应规划的多模态检索智能体。 名叫OmniSearch,它能模拟人类解决问题的思维方式,将复杂问题逐步拆解进行智能检索规划。

来自主题: AI资讯
7894 点击    2024-12-04 16:57
在大模型应用中,如何提升RAG(检索增强生成)的能力?

在大模型应用中,如何提升RAG(检索增强生成)的能力?

在大模型应用中,如何提升RAG(检索增强生成)的能力?

曾经参与过公司内部的RAG应用,写过一篇关于RAG的技术详情以及有哪些好用的技巧,这次专注于总结一下RAG的提升方法。

来自主题: AI技术研报
7680 点击    2024-12-01 10:43
微软将推出LazyGraphRAG,索引成本降低至GraphRAG的千分之一!|抢先解读

微软将推出LazyGraphRAG,索引成本降低至GraphRAG的千分之一!|抢先解读

微软将推出LazyGraphRAG,索引成本降低至GraphRAG的千分之一!|抢先解读

将知识图谱技术与RAG有机结合的GraphRAG可谓是今年下半年来的LLM应用领域的一个热点,借助大模型从非结构化文本数据创建知识图谱与摘要,并结合图与向量索引技术来提高对复杂用户查询的检索增强与响应质量。

来自主题: AI技术研报
8526 点击    2024-11-26 18:01
RAG没有银弹!四级难度,最新综述覆盖数据集、解决方案,教你「LLM+外部数据」的正确使用姿势

RAG没有银弹!四级难度,最新综述覆盖数据集、解决方案,教你「LLM+外部数据」的正确使用姿势

RAG没有银弹!四级难度,最新综述覆盖数据集、解决方案,教你「LLM+外部数据」的正确使用姿势

论文提出了一种RAG任务分类法,将用户查询分为四个级别,并讨论了将外部数据集成到LLMs中的三种主要方式。从简单的事实检索到复杂的推理任务,每个级别都有其独特的难点和解决方案,需要不同的技术和方法来优化性能。

来自主题: AI技术研报
8612 点击    2024-11-21 13:39
现有RAG框架非完全总结:7个GraphRAG+17个传统RAG框架归纳

现有RAG框架非完全总结:7个GraphRAG+17个传统RAG框架归纳

现有RAG框架非完全总结:7个GraphRAG+17个传统RAG框架归纳

关于产业进展,代码辅助工具,PearAI ,https://trypear.ai/,提供了代码自动生成、智能代码预测、代码编辑聊天、代码记忆提升、智能代码搜索等功能,还内置了Perplexity、Memo等其他AI工具,这其实加剧了如cursor等同质产品的竞争。

来自主题: AI技术研报
10534 点击    2024-11-21 09:50
获2亿美元新融资,Writer帮企业节省90%的AI使用成本

获2亿美元新融资,Writer帮企业节省90%的AI使用成本

获2亿美元新融资,Writer帮企业节省90%的AI使用成本

企业AI的基本技术架构也已经达成共识:强大的AI模型+图技术加持的RAG+Agent搭建+安全护栏。

来自主题: AI资讯
6919 点击    2024-11-21 09:19
“一人AI公司”已实现年入百万

“一人AI公司”已实现年入百万

“一人AI公司”已实现年入百万

门外汉也能搞点钱的AI时代

来自主题: AI资讯
11127 点击    2024-11-20 15:26
MemoRAG:重新定义长期记忆的AI问答模型

MemoRAG:重新定义长期记忆的AI问答模型

MemoRAG:重新定义长期记忆的AI问答模型

随着人工智能的发展,AI问答模型在各种应用场景中表现出色,尤其是在信息检索和知识问答领域。传统的RAG模型通过结合外部知识库的实时检索与生成模型,极大地提升了回答的准确性。然而,这类模型仍然面临一个重要挑战:无法有效处理长期信息,尤其是在需要持续记忆和动态更新知识的场景中表现不佳。

来自主题: AI资讯
6584 点击    2024-11-19 09:36
企业级知识库为什么要用GraphRAG - 硅谷企业级ChatGPT独角兽Glean系列之二

企业级知识库为什么要用GraphRAG - 硅谷企业级ChatGPT独角兽Glean系列之二

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自从生成式 AI 和 LLM 在世界舞台上占据中心位置以来,员工们一直在思考如何最好地将这些变革性的新工具应用于他们的工作流程。然而,他们中的许多人在尝试将生成式 AI 集成到企业环境中时遇到了类似的问题,例如隐私泄露、缺乏相关性以及需要更好的个性化结果。

来自主题: AI资讯
6513 点击    2024-11-18 09:26