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    masadream
    masadream 良記事。RAGの精度改善で考慮しないといけない観点が網羅的に検討されていると感じる。読み込んで参考にしたい。

    2024/02/20 リンク

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    onesplat
    onesplat マジで大したことやってないな

    2024/02/08 リンク

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    canadie
    canadie とっかかりには良い資料。ただコンテキスト10個は体感多い。なぜならGPTモデルは先頭が強いとあるが、厳密には真ん中あたりを無視する。触れられてないこととして、時間はかかるがマルチラウンドRAGが有効

    2024/02/07 リンク

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    sh2
    sh2 このあたりの工夫をいい感じにパッケージングした製品が欲しいところ

    2024/02/07 リンク

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    isrc
    isrc どのモデルを使うのかに関して基本的にはGPT4を使うのがオススメ/LLMは無駄な情報は無視して回答してくれるので、基本的な方針としては「量を増やす」/大量の関連テキストを使用したい場合、中間に圧縮処理を挟む

    2024/02/07 リンク

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    misshiki
    misshiki 経験に基づくRAGの知見。“筆者が把握しているRAGを使ってシステムを提供する際の現状や課題感について記載。” 一読の価値あり。

    2024/02/07 リンク

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    hedachi
    hedachi “システム ”

    2024/02/07 リンク

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    stealthinu
    stealthinu 非常に納得の内容で同意する。特に3-2の部分が重要だねと。自分も前はサマライズしてたが、読み込み長く出来るからやらなくてよくなったのうれしいよね。

    2024/02/07 リンク

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    shields-pikes
    shields-pikes 欲しかったやつー!!! RAGをざっくり導入するのは簡単なんだけど、精度を上げるためのアプローチが難しいんだよね。基本的には、受け渡すデータの整理と前処理とプロンプトなんだけど、かなり手探り感がある。

    2024/02/07 リンク

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    tolkine9999h
    tolkine9999h めちゃくちゃ参考になる。じっくり読もう。

    2024/02/07 リンク

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    takashi_kun
    takashi_kun とても分かる。シンプルに投入するtop-kを広げるのが一番効いたりする。

    2024/02/07 リンク

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