2025最新版大模型RAG入门到精通实战教程

该教程从原理到落地构建了一条完整的RAG学习路径。起步阶段详解RAG工作原理与大模型固有局限,剖析检索增强生成(Retrieval‑Augmented Generation)的核心机制。后续模块覆盖文档加载与切割、LLM接口封装与Prompt模板设计,为构建高效检索生成流程奠定基础。

该教程从原理到落地构建了一条完整的RAG学习路径。起步阶段详解RAG工作原理与大模型固有局限,剖析检索增强生成(Retrieval‑Augmented Generation)的核心机制。后续模块覆盖文档加载与切割、LLM接口封装与Prompt模板设计,为构建高效检索生成流程奠定基础。
向量化技术板块介绍“什么是向量”与文本向量生成方法,深入讲解VectorStore存储与检索,Chrom向量数据库的使用及选型要点,帮助学员掌握高性能检索架构。进阶实战篇展示RAG高级用法、混合检索、ReRanker模型和RRF算法,结合PDF表格处理和GraphRAG应用场景演练RAG工作流。
应用落地部分指导使用Conda配置Python环境、SentenceTransformer模型解析、Embedding实战、InternLM大模型操作及问答效果评估;并演示LlamaIndex知识库构建与Streamlit网页应用开发。最后分享预训练模型概念、模型微调、增量训练与函数调用技术,以及RAG外挂私有知识库的构建策略,为企业级大模型服务提供全面方案。

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