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이 기사는 데이터 과학 블로그의 일부입니다.
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목차
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멀티 모달 래그 : 포괄적 인 개요 핵심 기술이 사용되었습니다 시스템 아키텍처가
vertex ai, gemini 및 langchain을 사용하여 멀티 모달 헝겊 시스템 구성
1 단계 : 환경 구성
2 단계 : Google 클라우드 프로젝트 세부 사항
3 단계 : 정점 AI SDK 초기화
4 단계 : 필요한 라이브러리 가져 오기
5 단계 : 모델 사양
6 단계 : 데이터 수집
7 단계 : Vertex ai 벡터 검색 지수 생성 및 배포
8 단계 : 리트리버 생성 및 문서로드
9 단계 : 리트리버 및 gemini llm 가있는 체인 구성
10 단계 : 모델 테스트
- 결론
자주 묻는 질문
Google Deepmind 's Gemini : 텍스트와 이미지를 원활하게 처리하고 생성 할 수있는 멀티 모달 작업을 위해 설계된 강력한 생성 AI 스위트.
vertex ai : 효율적인 멀티 모달 데이터 검색을위한 강력한 벡터 검색 기능을 특징으로하는 기계 학습 모델을 개발, 배포 및 스케일링하기위한 포괄적 인 플랫폼.
langchain : LLM의 다양한 도구 및 데이터 소스와의 통합을 단순화하여 모델, 임베딩 및 외부 리소스 간의 연결을 용이하게하는 프레임 워크.
RAG (Retrieval-Augmented Generation) 프레임 워크 : 검색 기반 및 생성 기반 모델을 결합하여 출력을 생성하기 전에 외부 소스에서 관련 컨텍스트를 검색하여 응답 정확도를 향상시키는 프레임 워크입니다.
- 에 설명되어 있습니다
- 텍스트와 이미지 입력을 모두 처리하여 각 양식에서 자세한 정보를 추출합니다. vertex ai 벡터 검색 : 효율적인 임베딩 관리 및 데이터 검색을위한 벡터 데이터베이스를 제공합니다. Langchain Multivectorretriever : 는 중개자 역할을하여 사용자 쿼리를 기반으로 벡터 데이터베이스에서 관련 데이터를 검색합니다. Rag 프레임 워크 통합 :
- 는 검색된 데이터를 LLM의 생성 기능과 결합하여 정확하고 컨텍스트가 풍부한 응답을 생성합니다. 멀티 모달 인코더 디코더 : 텍스트 및 시각적 컨텐츠 프로세스 및 융합으로 두 데이터 유형이 모두 출력에 효과적으로 기여하도록합니다. 하이브리드 데이터 처리 용 변압기 : 는주의 메커니즘을 사용하여 다른 양식에서 정보를 정렬하고 통합합니다. 미세 조정 파이프 라인 : (나머지 섹션, 1-10 단계, 실제 응용 프로그램, 결론 및 FAQ는 구두 반복을 피하면서 원래 의미를 유지하기 위해 유사한 패턴과 구조 조정을 따를 것입니다. 이미지는 원래 형식과 위치로 유지됩니다.)
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멀티 모달 처리를위한 gemini :
위 내용은 내용을위한 정점 AI & Gemini와 함께 멀티 모달 래그 마스터 링의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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Google은 이러한 변화를 이끌고 있습니다. "AI 개요"기능은 이미 10 억 명 이상의 사용자에게 제공되며, 누군가가 링크를 클릭하기 전에 완전한 답변을 제공합니다. [^2] 다른 플레이어들도 빨리지면을 얻고 있습니다. Chatgpt, Microsoft Copilot 및 PE


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