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RAG+RAU:對檢索增強型語言模型(RALM)進行全面、深入綜述

發布于 2024-9-12 10:46
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大型語言模型(LLMs)在自然語言處理(NLP)領域促進了重大進展,但它們也面臨著諸如幻覺和需要特定領域知識等挑戰。為了緩解這些問題,最近的一些方法將從外部資源檢索到的信息與LLMs相結合,顯著提高了它們在NLP任務中的表現,但是缺乏對檢索增強型語言模型(RALM)全面概述。

因此,對包括檢索增強生成(RAG)和檢索增強理解(RAU),提供了對它們的范式、演變、分類和應用的深入、全面綜述。

圖1:RALM研究總體概述

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一、RALM是什么?

  1. 檢索增強語言模型(RALM):RALM是通過使用檢索到的信息來改進語言模型的輸出,以獲得用戶滿意的結果的過程。RALM可以分類為檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)和檢索增強理解(Retrieval-Augmented Understanding, RAU)。
  2. 交互方式:RALM的交互方式主要分為三種,如圖2所示:

順序單次交互:檢索器找到與輸入最相關的文檔,然后語言模型接收這些文檔和輸入,產生輸出。

順序多次交互:在長對話生成和解決多跳問題時,可能需要在語言模型和檢索器之間進行多次交互。

并行交互:檢索器和語言模型獨立工作,輸出通過加權插值確定。

  1. 基本架構:RALM的基本架構可以表示為一個函數 y=F(x,z),其中 x 是輸入,y 是輸出,z 是檢索到的信息,F()是一個函數,可以是語言模型或數據處理函數。
  2. 順序單次交互:在這種模式下,語言模型接收輸入 x 和相關文檔 z,然后輸出第 i 個標記 yi。
  3. 順序多次交互:對于需要多次檢索的任務,如長對話生成,語言模型先生成輸出,然后在需要檢索時使用已輸出的內容進行檢索。
  4. 并行交互:檢索器和語言模型并行工作,獨立處理輸入 x,然后通過插值函數 I()確定輸出 y。

圖2:檢索器與語言模型交互的三種不同方式

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圖3:三種交互類型的路線圖。紫色區域代表順序交互 RALM 模型的工作,紅色框表示順序多次交互 RALM 模型的工作,黃色區域指示并行交互RALM模型的工作。?

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二、檢索器(Retriever)

檢索增強語言模型(RALM)中檢索器(Retriever)的作用和分類:

  1. 檢索器的作用:檢索器在RALM架構中扮演著至關重要的角色,通過檢索相關信息顯著提升語言模型的準確性和輸出質量。
  2. 檢索方法分類:檢索方法被分為四個主要類別:

稀疏檢索(Sparse Retrieval):依賴于簡單的術語匹配,如TF-IDF和BM25算法,適用于基于知識的檢索任務。

密集檢索(Dense Retrieval):使用深度學習技術,通過雙編碼器架構生成密集的嵌入向量,以提高檢索的準確性。

互聯網檢索(Internet Retrieval):利用互聯網搜索技術,允許非專業人士使用RALM,適合開放領域和泛化。

混合檢索(Hybrid Retrieval):結合不同檢索技術的優勢,以提高RALM架構的有效性和魯棒性。

  1. 稀疏檢索:進一步細分為詞頻(Word Frequency)和稀疏向量表示(Sparse Vector Representation),涉及使用機器學習方法來改善檢索性能。
  2. 密集檢索:包括詞嵌入(Word Embedding)、多模態檢索(Multimodal Retrieval)和知識蒸餾(Knowledge Distillation)技術,利用深度學習模型來增強檢索能力。
  3. 互聯網檢索:討論了如何利用互聯網作為檢索工具,包括使用商業搜索引擎API和公共爬取快照構建的查找表。
  4. 混合檢索:通過結合不同的檢索方法,如kNN搜索、BM25和翻譯模型,來提高檢索性能。
  5. 檢索器的優化:研究人員通過提高檢索質量控制和優化檢索時間來提升檢索器的性能。

RALM工作中檢索器的總結

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三、語言模型(Language Model, LM)

檢索增強語言模型(RALM)中語言模型(Language Model, LM)的作用和分類:

  1. 語言模型的作用:語言模型在RALM中扮演著核心角色,它們的發展極大地推動了自然語言處理(NLP)領域,使語言模型更加強大和有創造力。
  2. 語言模型的分類:在RALM架構中,語言模型通常被分為以下幾類:

自編碼器語言模型(AutoEncoder Language Model):這類模型通過無監督學習來捕捉輸入文本的關鍵特征,常用于理解任務。

自回歸語言模型(AutoRegressive Language Model):這些模型旨在預測下一個詞,基于前面的詞,適用于生成任務,如對話生成和機器翻譯。

編碼器-解碼器語言模型(Encoder-Decoder Language Model):這類模型使用編碼器-解碼器架構來處理文本,適用于需要同時理解源文本和生成目標文本的任務。

  1. 自編碼器語言模型:詳細介紹了BERT等模型如何通過遮蔽語言模型(Masked Language Model, MLM)來學習,以及它們在NLU任務中的應用。
  2. 自回歸語言模型:討論了GPT系列模型和其他自回歸模型在NLP任務中的重要性,尤其是在生成文本方面。
  3. 編碼器-解碼器語言模型:介紹了Transformer架構和它的變種,如T5和BART,它們如何通過編碼器和解碼器來處理復雜的文本轉換任務。
  4. 語言模型的優化:探討了如何通過指令調整(instruction tuning)和結構模型優化來提高語言模型的性能。
  5. 后生成輸出增強:討論了如何通過后處理來增強語言模型的輸出,例如使用KNN-LM(K-Nearest Neighbor Language Model)來改進輸出質量。
  6. 端到端訓練:介紹了端到端訓練方法,這種方法通過最小化手動干預并專注于數據來優化RALM。
  7. 中間模塊:討論了構建中間模塊以協調檢索器和語言模型活動的嘗試,以解決空間限制或大型語言模型的黑盒問題。
  8. 未來研究方向:提出了未來研究的方向,包括提高模型的魯棒性、改進檢索技術、考慮成本效益的解決方案,以及擴展應用領域。

RALM方法中的語言模型總結?

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四、增強組件(RALM Enhancement )

如何通過增強組件來提升檢索增強語言模型(RALM)的輸出質量?

  1. 檢索器增強(Retriever Enhancement):介紹了如何通過提高檢索質量控制和優化檢索時機來增強檢索器的性能。這包括使用更精細的檢索技術,如自然語言推理和摘要模型,以及通過分類信息來提高檢索的相關性。
  2. 語言模型增強(LM Enhancement):在語言模型方面的增強工作,包括預生成檢索處理、結構模型優化和生成后輸出增強。這些方法旨在提高語言模型的生成能力和理解能力。
  3. 整體增強(Overall Enhancement):對RALM架構整體的改進,包括端到端訓練和構建中間模塊。端到端訓練方法旨在最小化手動干預,而中間模塊則用于協調檢索器和語言模型的活動。

RALM增強方法的分類?

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五、數據源(Data Sources)

檢索增強語言模型(RALM)中使用的常見數據源,并根據數據的結構化程度對它們進行了分類:

  1. 結構化數據(Structured Data):這類數據具有明確的結構,如表格和知識圖譜,通常用于存儲數字、日期、文本等數據類型。結構化數據易于使用結構化查詢語言(如SQL)進行查詢、分析和處理。?
  2. 非結構化數據(Unstructured Data):與結構化數據相對,非結構化數據沒有明確定義的數據結構,包括文本、圖像和音頻等多種形式。這類數據需要自然語言處理和圖像識別等技術來解析和理解。
RALM數據源的分類

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六、應用(Applications)

檢索增強語言模型(RALM)在自然語言處理(NLP)中的各種應用:

  1. RALM在NLG任務上的應用:涉及生成任務,如機器翻譯、數學教學和對話生成。這些應用主要依賴于模型的生成能力。?
  2. RALM在NLU任務上的應用:涉及理解任務,如槽位填充、圖像生成和事實檢查。這些任務主要依賴于模型的理解能力。?
  3. RALM在NLU和NLG任務上的綜合應用:涉及同時需要生成和理解能力的任務,如文本摘要和問答系統。

                                                RALM應用的分類

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七、評估方法與基準(Evaluation)

檢索增強語言模型(RALM)的評估方法和基準:

  1. 評估方法:介紹了用于評估RALM性能的多種方法,包括通用基準測試和特定于RALM的評估指標。
  2. 基準測試:使用不同的數據集來測試RALM在各種任務上的表現,如WikiEval、LLM-generated、MMLU-Med等。
  3. 評估指標:包括檢索質量、生成質量、上下文相關性、答案相關性、魯棒性、信息整合、錯誤檢測等。
  4. 評估模型:介紹了各種評估模型,如RAGAS、RGB、CRUD-RAG、ARES、MIRAGE和RECALL,它們各自關注不同的評估方面。
  5. RAGAS:使用WikiEval數據集來評估RALM的忠實度、答案相關性和上下文相關性。
  6. RGB:開發了一個雙語中文和英文的評估系統,使用準確性、拒絕率和錯誤檢測率等指標。
  7. CRUD-RAG:考慮了檢索組件和構建外部知識庫的影響,這些之前未被充分考慮。
  8. ARES:使用輕量級語言模型來確定RALM各個組件的質量,并使用人工標注的數據點進行預測驅動的推理。
  9. MIRAGE:專注于醫療領域的評估,整合了五個數據集,包括MMLU-Med,來評估醫療RALM的能力。
  10. RECALL:通過在現有數據集中引入不準確信息,然后測試RALM是否容易受到這些不準確信息的影響。

                                               RALM中評估方法的總結

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八、局限性與未來展望(Evaluation)

檢索增強語言模型(RALM)目前面臨的一些限制:

  1. 魯棒性不足:RALM系統雖然在多個領域表現出性能優勢,但由于引入了檢索技術,也引入了多種不確定性。例如,通過簡單的前綴攻擊,可以降低RALM輸出的相關性和準確性,甚至改變檢索器的檢索策略。
  2. 檢索結果質量不佳:盡管提出了多種模型來優化輸出質量,但檢索結果的質量仍不能完全與語言模型對齊。特別是當使用互聯網作為檢索工具時,互聯網來源的質量參差不齊,如果未能適當考慮,可能會引入噪聲或誤導性信息。
  3. 成本過高:一些現有的RALM需要進行大量的模型更改以及復雜的預訓練和微調操作,這大大增加了時間和空間開銷,降低了RALM的可擴展性。此外,隨著檢索規模的增加,存儲和訪問數據源的復雜性也隨之增加。
  4. 應用范圍有限:盡管RALM在多個領域提高了語言模型的性能,但從應用角度來看,改進并不顯著。RALM仍然在執行一些早期語言模型的常規工作,例如問答和摘要。雖然最近有一些有趣的應用方向,如數學教學和槽位填充,但這還不夠。

當前RALM模型的局限性和未來展望的總結

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RAG and RAU: A Survey on Retrieval-Augmented Language Model in Natural Language Processing
https://arxiv.org/pdf/2404.19543
https://github.com/2471023025/RALM_Survey

本文轉載自 ??PaperAgent??,作者: PaperAgent

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