“大模型长文处理中,只能使用分段处理的思想,这是大模型应用的原则。”
最近在研究大模型报告生成和长文本处理的功能,然后发现之前在做大模型应用时很少出现上下文超长的情况,最多也就是多轮对话中出现,而多轮对话主要是由于历史记录导致上下文超长,所以只需要做好历史记录管理即可。
但在生成报告和长文本处理过程中,其情况和长对话又有一定的区别;因为报告生成和长文本处理一般不涉及历史记录的问题,但需要对文本内容进行分块处理,否则很容易导致上下文超长的问题,而这一点是大模型本身的特性,无法避免。
也就是说,在大模型应用中长文本只能分段处理,而无法一次性处理,这是大模型应用的原则。
给大家一个具体的场景,以四大名著为例,怎么让模型从一个什么都不知道的小白,变成一个对四大名著知之甚深的助手?
大模型应用长文本处理
事实上严格来说报告生成也属于长文本处理的范畴,因为从实际应用角度来看,一万字左右是大模型性能的一个分界点,虽然现在很多模型提供的上下文窗口越来越大,但当文字超过一个临界值时,模型的效果就会直线下降。
所以,基于这个基本原则,我们来梳理一下报告生成或者说长文本处理的流程会面临哪些问题。
在之前用人工进行报告撰写时,前期可能要查阅大量的资料和数据,然后需要从这些资料和数据中梳理出我们需要的东西,并用规范化的格式描述出来。
而对大模型来说也是如此,我们首先要给大模型足够的参考资料,大模型才能完成我们所需要的任务。
而这就是导致模型上下文超长的罪魁祸首,因为写一篇报告可能要参考多份其它报告,并且还需要大量的数据。
由于模型上下文限制的问题,因此我们只能通过分块处理,分而治之的思想,对参考内容进行逻辑上的分块,不要把所有内容全部一次性的给到模型;而是先梳理出报告的结构,针对不同的内容,使用合适的数据生成报告内容;然后再通过拼接的方式,把报告不同的部分组装成一个完整的报告内容。
而长文处理也是使用同样的思想,比如说长文总结;举个简单的例子,我们把四大名著的内容给到模型,让模型去了解四大名著的主要剧情,以及各讲了什么故事,做个简单的总结。
所以,这时我们首先要对四大名著做个大概的介绍,让模型了解基本情况;之后,再分段把四大名著的内容丢给模型,让模型分别进行学习和总结;这样才能实现最终的效果。
但这里其实还是有很多问题,如虽然对整个四大名著进行了整体概括,大模型也大概知道了四大名著是个什么东西,大概讲了什么故事;但故事的具体细节,它可能就记不清了。
因为你不管总结提炼的再好,当内容太多时总会丢失部分细节;所以这时知识库的作用就体现出来了,先了解四大名著的简单概要,当需要具体细节时再通过知识库检索的方式,获取具体内容。
长文处理在模型应用中是一个技术难点,不论你怎么做都很难达到完美的效果,只能根据具体的情况和需求,在效果和技术之间找到一个平衡点。
最后
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