悅數(shù) RAG 聯(lián)手國產大模型頂流 DeepSeek:復雜推理成本直降 70%
基于悅數(shù)圖數(shù)據庫打造的 Graph RAG 產品——悅數(shù) RAG,已全面接入國產大模型頂流 DeepSeek。這一合作不僅標志著技術的深度融合,更意味著企業(yè)在復雜推理任務上的成本將大幅降低,效率顯著提升。
擁抱 DeepSeek:技術升級與成本優(yōu)化
悅數(shù) RAG 是一款專為企業(yè)級應用設計,通過知識圖譜有效緩解大模型幻覺,幫助企業(yè)快速構建專有知識生成應用的平臺。此前,悅數(shù) RAG 內置鏈接的是通義千問和 ChatGPT,如今,全面接入 DeepSeek 后,悅數(shù) RAG 在多個關鍵指標上實現(xiàn)了質的飛躍。
以復雜推理任務中的典型應用場景金融研報生成為例,在接入 DeepSeek 之前,悅數(shù) RAG在處理此類任務時,雖然已經表現(xiàn)出色,但在圖抽取能力、生成質量和單次問答成本上仍有提升空間。而接入 DeepSeek 后,我們看到了令人矚目的變化。
●圖抽取能力
基于 DeepSeek 推理能力模型的悅數(shù) RAG,在更小規(guī)模模型下,零樣本抽取效果達到了少樣本結合工程優(yōu)化的同等水平。憑借圖 RAG 索引(GraphRAG Index)的優(yōu)化,不僅顯著降低了成本,還在效果上取得了理想收益。這種優(yōu)化使得悅數(shù) RAG 在處理復雜關聯(lián)關系時更加高效,能夠快速識別和連接數(shù)據中的關鍵節(jié)點,為用戶提供更精準的圖譜構建。
●生成質量
DeepSeek 的透明思維過程為 Agentic GraphRAG 提供了更多的可解釋性。同時在蒸餾模型與 R1 接入之后,Agentic RAG 的規(guī)劃能力、Meta Agent 對于用戶簡潔輸入場景的處理都相比傳統(tǒng)的開放權重 instruct 模型有非常明顯的提升。這種提升不僅體現(xiàn)在生成內容的質量上,還體現(xiàn)在對用戶輸入的理解和響應上,使得用戶能夠更直觀地理解 AI 的決策過程。
●單次問答成本
在 DeepSeek R1 蒸餾模型的更小規(guī)模版本中,相較于基線的大語言模型,其效果得到了顯著增強與提升,這使得悅數(shù) RAG 產品在推理成本上大幅降低,同時在同等資源下能夠支持更多的并發(fā)請求。由于在更小的模型上就能獲得同等的效果,這不僅降低了蒸餾模型的規(guī)模,還帶來了響應時間的顯著縮短。
深度融合:圖技術與大模型的完美結合
悅數(shù) RAG 的核心優(yōu)勢在于其基于悅數(shù)圖數(shù)據庫的 Graph RAG 架構。通過知識圖譜,悅數(shù) RAG 能夠有效緩解大模型的幻覺問題,確保生成內容的真實性和可靠性。而 DeepSeek 的加入,更是為這一架構注入了強大的動力。DeepSeek 的多任務處理能力和高效的模型架構設計,使得悅數(shù) RAG 在處理復雜推理任務時更加得心應手。
關于悅數(shù) RAG
悅數(shù) RAG 是一款極簡的知識應用構建平臺,使 Graph RAG 技術的強大功能觸手可及。用戶可以通過友好易用的對話界面輕松創(chuàng)建搜索引擎、聊天機器人和內容生成應用,無需任何編程操作。通過激活和循環(huán)內部知識,悅數(shù) RAG 能夠最大限度地發(fā)揮其價值,將知識和見解轉化為行動。
關于 DeepSeek
DeepSeek 是國產大模型中的佼佼者,以其卓越的多任務處理能力、高效的模型架構設計以及在文本生成、語義理解、計算推理等領域的出色表現(xiàn)而備受關注。DeepSeek 的加入,為悅數(shù) RAG 帶來了強大的技術支持和成本優(yōu)勢。
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