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標題: RAG:为大模型装上“实时知识库” [打印本頁]

作者: saddammolla    時間: 2026-1-24 13:40
標題: RAG:为大模型装上“实时知识库”

在 AI 领域,大语言模型(LLM)虽然博学,但存在两个致命弱点:知识滞后性(受限于训练截止日期)和幻觉问题(一本正经地胡说八道)。为了解决这些问题,检索增强生成(RAG, Retrieval-Augmented Generation) 成了 2026 年企业级 AI 应用的标准范式。
1. RAG 的核心逻辑
RAG 的本质是“开卷考试”。当用户提出问题时,系统不再直接让模型凭借记忆作答,而是先去外部数据库(通常是向量数据库)中寻找相关的参考资料,然后将这些资料与问题一起提交给模型,要求模型“根据提供的参考信息来回答”。
2. 实现过程的三大步骤3. 为什么 RAG 是目前的最优解?
相比于昂贵的全量微调 (Fine-tuning),RAG 具有显而易见的优势:






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