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标题: 开源模型应用落地-模型影象增强-向量数据库预备-实践篇(二) [打印本页]

作者: 梦应逍遥    时间: 2024-6-19 11:46
标题: 开源模型应用落地-模型影象增强-向量数据库预备-实践篇(二)
一、媒介

     语言模型的影象是基于其训练数据。具体而言,对于较长的文本,模型可能会遗忘较早的信息,因为它的影象是有限的,而且更容易受到最近出现的内容的影响。模型无法跨越其固定的上下文窗口,而是根据当前上下文天生回应。
     从如今开始,我们将使用Milvus向量数据库来作为语言模型长期影象的存储方式,以此提升语言模型影象信息的能力。
     相关概念参考:开源模型应用落地-影象增强系列-概念篇(一)
<hr> 二、术语

2.1.Milvus Lite

     是Milvus向量数据库的一个轻量级版本。旨在提供在资源受限的环境中快速、高效地举行向量存储和相似性搜索的能力。
     与完备版的Milvus相比,它具有以下特点:

<hr> 三、条件条件

3.1. 基


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