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LongRAG

改进长文本LLM的检索增强生成框架

LongRAG项目推出新型检索增强生成框架,采用4K token长检索单元提升RAG性能。项目核心包括长检索器和长阅读器,平衡检索与阅读任务复杂度。除提供完整代码实现,还开放处理后的语料库数据集。这为研究长文本LLM与RAG结合提供了重要资源,有助于探索该领域的未来发展方向。

LLaMA-2-7B-32K - 基于Llama-2开发的32K长文本理解模型
AI训练GithubHuggingfaceLLaMA-2开源项目模型深度学习语言模型长上下文
LLaMA-2-7B-32K是一个基于Llama-2开发的长文本语言模型,通过位置插值技术实现32K上下文长度。该模型采用预训练和指令微调策略,适用于多文档问答和长文本摘要等场景,支持API调用和本地部署。
InfLLM - 优化大规模语言模型处理超长序列的无训练记忆方法
GithubInfLLM大语言模型开源项目训练无关方法记忆单元长序列处理
InfLLM是一种新型无训练记忆方法,可有效处理超长序列。通过将远程上下文存储在额外的存储单元中并采用高效机制进行注意力计算,InfLLM在保持长距离依赖捕捉能力的同时,提高了处理效率。即使在序列长度达到1,024K的情况下,InfLLM仍表现优越,无需连续训练即可超越许多基线模型。
LLMTest_NeedleInAHaystack - LLM长上下文检索能力测试工具
AnthropicCohereGithubLLMsNeedle In A HaystackOpenAI开源项目
LLMTest_NeedleInAHaystack是一个用于评估长上下文语言模型检索能力的开源工具。通过在长文本中插入特定信息并要求模型检索,它可以测试OpenAI、Anthropic和Cohere等主流LLM的性能。该项目提供灵活的参数配置和结果可视化,有助于研究人员和开发者分析不同模型的上下文理解能力。
StreamRAG - 为ChatGPT设计的视频搜索代理
APIChatGPTGithubStreamRAGVideoDB开源项目视频搜索
StreamRAG是一个为ChatGPT设计的视频搜索代理,帮助开发者上传、管理视频库,并实现实时视频搜索和回复。该平台支持在ChatGPT商店发布搜索视频集,提供视频关键见解和摘要。适用于各种视频内容分析和共享,增强视频资料的可访问性和应用性。
filco - 优化检索增强生成的上下文过滤方法
FilCoGithub上下文过滤开源项目数据集处理检索增强生成语言模型
FilCo项目开发了一种新型上下文过滤方法,旨在改进检索增强生成(RAG)系统。该方法通过筛选最相关的上下文信息来提高生成质量。项目开源了完整代码,涵盖上下文评分、数据处理、模型训练和评估等功能。研究人员可以复现实验并将此技术应用于问答和对话等RAG任务中。
loft - 探索百万级token长文本处理的前沿基准
GithubLOFT多模态任务开源项目文本检索语言模型长上下文基准
LOFT是一个长文本处理基准,包含6类30多个数据集,涵盖检索、多跳推理等任务。该项目提供多模态数据、评估代码和数据集重生成工具,旨在测试大规模语言模型的长文本处理能力。LOFT为研究人员提供了标准化平台,用于全面评估长文本语言模型性能,有助于推动自然语言处理技术发展。
gritlm - 采用生成代表性指令微调技术的先进语言模型
Generative Representational Instruction TuningGithubGritLM嵌入开源项目生成语言模型
本页面详细介绍了生成代表性指令微调(GRIT)技术,该技术训练大型语言模型同时处理生成和嵌入任务。GritLM 7B在大规模文本嵌入基准测试(MTEB)中树立了新标杆,并在多种生成任务中表现出色。GritLM 8x7B在开放生成语言模型中表现最佳,同时在嵌入任务中保持领先。GRIT结合生成和嵌入训练,无性能损失,并提高了检索增强生成(RAG)的速度超过60%。代码和模型均已免费开放,欢迎社区贡献和使用。
RWKV-LM - 高性能并行化RNN,探索和应用RWKV模型
GithubRNNRWKVTransformer并行化开源项目性能
RWKV是一个高性能的并行化RNN,具有变换器级别的性能。该模型实现了快速的推理和训练速度,不依赖于传统的注意力机制,而是通过隐藏状态进行计算,优化了VRAM的使用,并支持处理无限长度的文本上下文。RWKV的这些特点使其在进行句子嵌入和处理复杂文本任务时显示出优越的能力。
raptor - 利用递归树结构提升大规模文本检索效率的新技术
GithubRAPTOR开源项目文档检索树结构自然语言处理语言模型
RAPTOR采用递归树结构,提升语言模型的信息检索效率和上下文理解能力,克服了传统模型的局限。本文介绍了RAPTOR的具体实施方法、安装步骤和使用指南,并展示了如何集成自定义模型来扩展其功能。
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