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檢索生成(RAG) vs 長文本大模型:實際應用中如何選擇? 原創

發布于 2024-7-3 10:47
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編者按:大模型的上下文理解能力直接影響到 LLMs 在復雜任務和長對話中的表現。本期內容聚焦于兩種主流技術:長上下文(Large Context Windows)和檢索增強生成(RAG)。這兩種技術各有何優勢?在實際應用中,我們又該如何權衡選擇?

文章不僅詳細闡述了這兩種技術的工作原理,還深入分析了它們在效率、準確性和實施成本等方面的差異。文章特別提到了在執行重復性任務時使用 Context Caching 優化長上下文的優勢,然而,緩存策略的效果很大程度上取決于提示詞的可預測性。如果用戶輸入變化無常,緩存的效果可能會大打折扣。

本文可供各位讀者進行技術選型時參考,期待未來看到更多提升 LLMs 上下文理解能力的創新方案。


作者 | Priyanka Vergadia

編譯 | 岳揚

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大語言模型(Large Language Models ,LLMs)技術正飛速發展,尤其是模型在生成文本時能夠處理的上下文信息量極速提升。盡管 LLMs 在文本的處理和生成等方面表現出色,但它們卻面臨一個固有的挑戰:難以捕捉信息背景全貌,尤其是在應對冗長對話或涉及多重細節的復雜任務時。為了解決這一問題,研究人員引入了長上下文(Large context windows)和檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation ,RAG)兩種技術。這兩種技術各有千秋,選擇哪種取決于具體的應用需求。下面,我們將探討為何提升模型的上下文理解能力如此重要。



上下文(Context)的重要性:

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讓我們設想一下日常生活中的對話場景。要理解對方此刻的話語,我們需要回顧之前的對話內容。如若大語言模型(LLMs)缺乏必要的上下文理解能力,在這方面可能會“頭疼”。本文認為上下文非常重要,有如下幾點理由:


  • 能夠保持對話的連貫性:在日常對話交談中,如果有人突然提到“那只狗??”,我們能立即明白他指的是之前討論過的那只狗??,而不是憑空出現的一只新狗。長上下文(Large context windows)或檢索增強生成(RAG)技術能夠幫助 LLMs 在交互過程中保持這種語義連貫性。


  • 理解復雜信息及其復雜關系:某些任務需要理解信息之間錯綜復雜的關系。比如,要準確總結一篇學術論文,就需要理解研究方法與實驗結果之間的聯系。長上下文或 RAG 使 LLMs 能夠全面考慮所有相關內容,從而更深入地把握整體信息。


  • 減少"幻覺"現象:LLMs 在缺乏足夠的上下文信息時,可能會自行編造數據或內容來填補認知空白,導致輸出錯誤荒謬或毫無意義的信息。這種現象在人工智能領域被稱為"幻覺(Hallucinations)"。長上下文或 RAG 技術通過提供更多的背景信息,能夠有效地將 LLMs 的生成內容錨定在現實基礎之上,使其生成內容更符合實際情況。


檢索生成(RAG) vs 長文本大模型:實際應用中如何選擇?-AI.x社區

01 長上下文(Large Context Windows)

長上下文讓大語言模型(LLMs)在生成響應前能處理更多的文本信息。這說明 LLMs 可以一次性掌握大量的數據和信息,從而更好地把握全局,生成的模型響應也更能貼合對話主題。這對于那些需要深度理解對話歷史或背景信息的任務尤其有用。不過,處理海量文本會帶來較高的計算成本,同時也會影響處理速度。

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02 利用緩存優化長上下文技術的好處

在處理長上下文帶來的計算負擔時,采用緩存策略是一種有效的成本優化途徑。緩存機制會保存已處理過的上下文信息,以便在遇到類似提示詞時能迅速調用,這一舉措能夠大幅縮短模型響應時間,尤其在執行重復性工作時效果顯著。

實例解析:設想一個專門用于總結學術論文的大語言模型。借助緩存功能,LLMs 能夠存儲之前分析過的論文段落(如引言、實驗方法等)。當接收到一篇新論文,且其結構與以往處理過的論文類似時,模型便能直接調用緩存中的相關上下文,僅需集中精力分析創新部分的內容(如實驗結果和結論)。

不過,啟用緩存也會給系統引入額外的復雜度。決策者必須權衡哪些信息值得緩存以及緩存期多長時間。此外,緩存是否有效直接取決于提示詞的可預測性(predictability) 。若用戶的提示詞內容變化無常,緩存的效果可能會大打折扣。


03 RAG:檢索增強生成技術

RAG 技術能夠顯著提升大語言模型(如 GPT-3 等)的準確度與可靠性。其核心在于將 LLMs 與外部知識庫(如維基百科或企業內部文檔)連接,使得模型在生成響應前,能夠先從這些知識庫中檢索并使用最相關的信息。相較于單純依賴緩存長上下文的方法,RAG 的優勢如下:

  • 效率提升:RAG 只檢索最相關的關鍵信息,因此速度更快,成本效益更高。
  • 準確性增強:聚焦于最相關的信息有效降低了大模型出現幻覺的風險,確保了敘述的事實更為準確。

然而,RAG 技術的引入雖開辟了一條新路徑,卻也伴隨著較高的前期工作成本。RAG 系統的搭建與運維,需依托于一套復雜的檢索機制,該機制依賴向量搜索(vector search)及嵌入(embeddings)技術,以確保 LLM 能夠高效獲取最為契合的信息資源。


04 RAG 對比長上下文:權衡與選擇

長上下文(Large context windows)賦予 LLMs 直接處理海量歷史信息的能力,尤其適用于需要進行深度分析的復雜任務。然而,這種全面覆蓋的方式計算成本較高,執行效率相對低下。RAG 則另辟蹊徑,利用檢索系統,從龐大的知識庫中精挑細選出最相關的信息片段供給 LLM 使用。此舉不僅能夠提速增效,還可以大幅節省成本,并有效降低出錯的風險。但需要注意的是,RAG 的高效運行需仰仗一套完善的數據檢索體系,且初期部署較為繁瑣。綜上所述,這個問題的最優解應基于決策者對深度分析能力、系統運行效率的要求。

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決策指南概覽:

  • 帶緩存的長上下文:當面對需深度剖析的大數據集,并且提示詞具有一定的可預測性,利于緩存機制發揮效能時,此選項值得考慮。
  • RAG:如若信奉效率至上,追求事實的準確性,或使用場景的提示詞內容變化莫測,此時緩存機制的作用有限,則 RAG 可成為優選方案。


總體而言,理想的技術策略應緊密結合項目特性和可利用的資源數量。進行決策時,務必綜合考慮使用成本、準確性、部署運維難度以及提示詞內容的可預測性。希望本文能夠幫助各位讀者準確理解 RAG 技術與長上下文技術間的本質區別,敬請關注本博客,不要錯過后續精彩內容哦~


Thanks for reading!

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Priyanka Vergadia

??https://topmate.io/pvergadia??

Head of North America Developer Advocacy @Google | Author | Technical Storyteller | Cloud Computing & AI | bio.link/pvergadia


END

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??https://www.thecloudgirl.dev/blog/rag-vs-large-context-window??

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