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為什么說 RAG 2.0 是知識密集型 AI 的關鍵拐點? 原創

發布于 2025-8-29 07:35
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過去兩年,大語言模型(LLM)憑借驚艷的生成能力頻頻“刷屏”。然而,它們也有一個繞不過去的痛點:缺乏最新的知識和上下文。這導致模型在回答專業問題時經常出現“答非所問”,甚至產生幻覺。

為了解決這一問題,業界提出了 RAG(Retrieval-Augmented Generation,檢索增強生成)。它通過將外部知識庫與大模型結合,為生成過程提供“檢索到的事實依據”,從而顯著提升回答的準確性與可靠性。

但今天,我們要聊的不是傳統意義上的 RAG,而是它的升級版——RAG 2.0。它的目標是解決傳統 RAG“東拼西湊、各模塊之間不協調”的問題,讓檢索器(Retriever)與生成器(Generator)真正融為一體,形成一個可訓練、可優化的整體系統。

接下來,我們就來拆解 RAG 2.0 的核心思想、架構演進以及前沿實踐。

1、RAG 是什么?為什么重要?

RAG 的基本原理并不復雜:

  1. 將長文檔切分成多個chunk;
  2. 通過向量化模型(如 OpenAI Embeddings、Sentence-Transformer)為每個 chunk 生成向量,并存入數據庫;
  3. 在用戶提問時,檢索出Top-K 相似文檔
  4. 把這些文檔與問題一起輸入大模型,作為額外上下文;
  5. 大模型基于問題 + 檢索結果,生成更準確的回答。

簡單來說,RAG 就像是給大模型裝上了一個“外掛搜索引擎”。

相比之下,傳統的 微調(Fine-tuning) 方式雖然能把新知識寫進模型,但往往成本高昂、不可逆,還可能“犧牲”原有能力。而 RAG 的優勢在于:輕量、靈活、隨取隨用。

為什么說 RAG 2.0 是知識密集型 AI 的關鍵拐點?-AI.x社區

2、RAG 2.0 解決了什么問題?

目前大多數 RAG 系統其實是“Frozen RAG”——Retriever 與 LLM 是分開的,Retriever 固定不變,LLM 也不更新。它們拼在一起能跑,但模塊之間并沒有深度協同。

這種“拼湊式”方案的問題主要有:

  • 檢索不夠精準 → 影響生成質量;
  • 缺乏可持續學習能力 → 無法隨任務優化;
  • 模塊之間沒有反饋回路 →  Retriever 取的東西對 LLM 是否有用,并不會反過來優化檢索。

于是,RAG 2.0 的核心目標就是:

讓檢索器和生成器成為一個“可共同訓練”的整體,從而達到端到端的優化。

在評測中,RAG 2.0 在 開放域問答(Natural Questions、TriviaQA)、事實性(TruthfulQA、HaluEvalQA)、時效性(FreshQA) 等多個維度上,都顯著優于 Frozen RAG。

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3、更好的檢索策略:從稀疏到稠密

要提升 RAG 的效果,第一步就是優化 Retriever。

3.1 稀疏檢索(Sparse Retrieval)

  • TF-IDF:根據詞頻和逆文檔頻率來衡量詞的重要性,是最早的文本檢索方法。為什么說 RAG 2.0 是知識密集型 AI 的關鍵拐點?-AI.x社區
  • BM25:對 TF-IDF 的改進,引入文檔長度和參數調節,效果更好。為什么說 RAG 2.0 是知識密集型 AI 的關鍵拐點?-AI.x社區

?? 問題在于,這類方法過于依賴“詞面匹配”。一旦出現同義詞或復雜語義,就容易漏掉相關信息。

3.2 稠密檢索(Dense Retrieval)

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  • 使用 BERT、Sentence-Transformer 等模型把句子轉為向量;
  • 通過余弦相似度 / 內積計算語義相似度;
  • 借助FAISS等工具實現大規模向量檢索。

相比稀疏檢索,稠密方法能夠理解語義。但它也存在瓶頸,比如簡單的余弦相似度可能無法完全捕捉語義。

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3.3 更先進的方案

  • ColBERT:對 query 與文檔進行分層交互,提高了匹配的細粒度;
  • SPLADE:稀疏 + 稠密混合,通過查詢擴展覆蓋更多上下文;為什么說 RAG 2.0 是知識密集型 AI 的關鍵拐點?-AI.x社區

  • DRAGON:基于對話動態調整檢索結果,讓系統能實時適應用戶需求;

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  • Hybrid Search:結合 BM25 與 Dense Retrieval,兼顧精度與召回率。

可以看到,Retriever 已經從“關鍵詞匹配”逐步演進到“語義理解 + 動態調整”。

4、讓 Retriever 與 Generator 真正協同

光有更強的 Retriever 還不夠,關鍵在于:如何讓它與生成器(LLM)形成反饋閉環?

4.1 RePlug

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一個經典方案是 RePlug

  • 檢索出 Top-K 文檔;
  • 分別送入 LLM,計算生成正確答案的困惑度(perplexity);
  • 將困惑度低的文檔視為“更有用”,并據此優化 Retriever。

這種方法相當于讓 LLM “教” Retriever 哪些信息是關鍵。

4.2 Reranker(重排序器)

另一類方法是引入 Reranker

  • 先用 BM25/Dense Retrieval 粗篩;
  • 再用一個小模型(甚至 LLM 自身)對結果進行二次打分;
  • 只把最優上下文送入 LLM。

這種方式在工程上可落地性強,已經廣泛應用于搜索引擎和企業知識庫。

4.3 聯合訓練:Retriever + Generator

在更前沿的研究中,學者們嘗試直接把 Retriever 與 LLM 作為一個整體進行端到端訓練。比如:

  • RAG-Token vs RAG-Sequence:前者在生成過程中可以動態調用不同文檔,后者則一次性取好上下文;
  • **Fusion-in-Decoder (FiD)**:把多個文檔編碼后統一交給解碼器,在生成時動態利用;
  • ATLAS(Meta 提出):通過精心設計的損失函數,讓 Retriever 的優化目標與 LLM 輸出質量強綁定。

這些方法的本質,就是讓 Retriever 不再是“外部外掛”,而是成為 LLM 的一部分。

5、RAG 的未來:三種形態

從發展角度來看,RAG 可以分為三類:

  1. Frozen RAG:最常見,Retriever 與 LLM 各自獨立,適合原型驗證;
  2. Semi-Frozen RAG:檢索器可訓練,但不更新 LLM,兼顧性能與成本;
  3. Fully Trainable RAG:檢索器與生成器端到端聯合訓練,性能最佳,但資源消耗巨大。

可以預見,未來的趨勢是從“Frozen”逐步走向“Trainable”,就像早期的機器翻譯最終演進到端到端神經網絡一樣。

結語

RAG 2.0 并不是簡單的“外掛知識庫”,而是一次范式升級。

它讓 Retriever 與 Generator 不再是松散拼接的“ Frankenstein ”,而是一個協同進化的整體。這意味著:未來的大模型不僅能生成流暢的語言,還能即時調用最新的知識、動態適配用戶需求。

這場變革還在早期,ATLAS、RePlug 等工作只是第一步。但可以肯定,RAG 2.0 將成為知識密集型 AI 應用的核心基石。

?? 你怎么看?未來 2-3 年,RAG 2.0 會成為主流,還是會被更徹底的“Agentic AI”替代?


本文轉載自??Halo咯咯??    作者:基咯咯

?著作權歸作者所有,如需轉載,請注明出處,否則將追究法律責任
已于2025-8-29 07:35:48修改
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