②实时响应:chatbot 能够在任何时间、任何地点提供服务,随时响应用户的问题和需求。</p>
③个性化服务:chatbot 可以根据用户的需求和历史数据提供个性化的服务和建议,提高用户</p>
体验。</p>
④多渠道支持:chatbot 可以在多种通信渠道上运行,如网页、应用程序、社交媒体平台等,</p>
为用户提供多样化的对话途径。</p>
本项目选择 openai 的 gpt 模型作为 chatbot 的大语言模型基座,gpt 模型基于 transformer</p>
架构,相较于其他模型,这种架构允许模型在处理长文本时保持较好的性能,同时具有良好的并行</p>
化能力,使得模型的训练和推理速度得到提升。</p>
5.2.1 chatbot 后端</p>
基于先前构建的针对电力 lca 领域的向量知识库构建 chatbot 测试模型性能,主要设计思路是</p>
为了实现检索功能,大致可分为知识库检索功能和在线搜索。</p>
chatbot 功能流程图如图 5.1 所示。</p>
用户通过 chatbot 界面输入他们的问题或请求。对用户输入文本进行清洗,包括去除标点符</p>
号,进行分词等。转化为结构化数据后将预处理后的文本转换为向量形式,以便于机器理解。将向</p>
量化处理后的用户问题构建成搜索向量。使用搜索向量与知识库中已向量化的内容进行匹配,找出</p>
相关的信息。对匹配到的知识库内容进行排序,选择最相关的几个回答候选。为保证性能设置最相</p>
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