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GraphRAG:基于PolarDB+通义千问+LangChain的知识图谱+大模型最佳实践

本文介绍了如何使用PolarDB、通义千问和LangChain搭建GraphRAG系统,结合知识图谱和向量检索提升问答质量。通过实例展示了单独使用向量检索和图检索的局限性,并通过图+向量联合搜索增强了问答准确性。PolarDB支持AGE图引擎和pgvector插件,实现图数据和向量数据的统一存储与检索,提升了RAG系统的性能和效果。

2024-09-14
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使用通义灵码,参与开源项目全程纪实

我借助通义灵码完成了 obdiag 项目的第一个 PR,成为了 obdiag 项目的 contributor,我知道通义灵码的能力还远没有发挥出来,今后继续探索,未来可期。

2024-09-14
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用 Rust 实现敏感信息拦截插件,提升 AI 网关安全防护能力

本⽂对敏感信息拦截插件的使用方式和实现原理进行了简单介绍,它能够自动检测并处理请求和响应中的敏感词,有效防止敏感信息泄露。通过对不同数据范围的支持和灵活的配置选项,该插件能够适应各种应用场景,确保数据的安全性和合规性。

2024-09-10
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浅析MySQL Join Reorder算法

本文浅析了MySQL Join Reorder算法的流程,cost计算,剪枝算法等,希望通过本文能帮助大家了解MySQL优化器生成执行计划的具体流程。

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2024-09-10
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阿里云百炼|析言GBI产品入门指导

析言基础入门的操作体验,带领大家一起探索阿里云百炼|析言GBI的奥秘。

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2024-09-06
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MacTalk 测评通义灵码,实现“微信表情”小功能

墨问西东创始人池建强分享了团队使用通义灵码的经验。

2024-09-06
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通义灵码最全使用指南,一键收藏

通义灵码最全使用指南,一键收藏。

2024-09-04
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【算法精讲系列】MGTE系列模型,RAG实施中的重要模型

检索增强生成(RAG)结合检索与生成技术,利用外部知识库提升大模型的回答准确性与丰富性。RAG的关键组件包括文本表示模型和排序模型,前者计算文本向量表示,后者进行精细排序。阿里巴巴通义实验室推出的GTE-Multilingual系列模型,具备高性能、长文档支持、多语言处理及弹性向量表示等特性,显著提升了RAG系统的检索与排序效果。该系列模型已在多个数据集上展示出优越性能,并支持多语言和长文本处理,适用于各种复杂应用场景。

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