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RAG · 知识图谱
覆盖 RAG 概念与原理、向量数据库、RAG 检索架构、LlamaIndex 框架与组件、项目实战的系统化知识链接树。
全部文章
1. 基础 RAG 概念
1.1 RAG 概念与原理
1.2 核心技术组件
1.2.2 数据模块
2. 向量数据库
2.1 向量数据库基本概念
2.2 技术选型
2.3 向量相似度
3. RAG 原理
3.1 RAG 检索
3.2 检索算法
3.3 流程
3.3.2 入库
3.3.3 查询
3.3.4 更新
4. 技术选型
5. 面试题
6. 框架
6.1 LlamaIndex 框架
6.2 llamaindex 组件
6.2.2 Data Connectors(数据连接器)
6.2.3 Data Indexes(数据索引)
6.2.3.3 Chunk 切分
6.2.4 Engines(查询引擎)
6.2.5 Data Agents(数据代理)
6.2.6 RAG 系统常见问题与优化
7. 项目
8. RAG 优化
- 8.1 前言
- 8.2 基础 RAG
- 8.3 语义分块
- 8.4 切块大小选择
- 8.5 上下文增强检索的 RAG
- 8.6 上下文片段标题提取(CCH)
- 8.7 文档增强的 RAG
- 8.8 查询转换
- 8.9 重排序
- 8.10 相关段落提取(RSE)
- 8.11 上下文压缩
- 8.12 反馈回路机制的 RAG
- 8.13 自适应检索
- 8.14 自适应 RAG(Self-RAG)
- 8.15 命题分块
- 8.16 多模态 RAG
- 8.17 融合检索
- 8.18 图 RAG(Graph RAG)
- 8.19 分层检索 RAG
- 8.20 假设文档嵌入 RAG(HyDE)
- 8.21 动态纠正 RAG(CRAG)
- 8.22 强化学习增强 RAG