RAG | 微调 |
可在LLMs之间移植 如果数据变得过时,可以轻松删除练习数据 比微调更便宜 更具未来性 - 如果有更好的LLM出现,可以轻松更换 | 如果必要最小化提示中的标记,可以选择微调 启动较慢 练习和运行费用昂贵(一般情况下) |
在复杂数据集上具有高正确性 | Vanna的能力与您提供的练习数据密切相关。 更多的练习数据对于大型和复杂数据集的正确性更有资助。 |
安全和私密 | 您的数据库内容永远不会发送到LLM或向量数据库。 SQL执行发生在您的本地情况中。 |
自学习 | 如果通过Jupyter利用,您可以选择在成功执行的查询上“自动练习”它。 如果通过其他界面利用,您可以要求界面提示用户对结果提供反馈。 精确的标题和SQL对存储供将来参考,使未来的结果更正确。 |
支持任何SQL数据库 | 该软件包允许您连接到您可以利用Python连接的任何SQL数据库。 |
选择您的前端 | 大多数人从Jupyter Notebook开始。 通过Slackbot、Web应用程序、Streamlit应用程序或自界说前端向终极用户公开。 |
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