今天我们来探讨deepseek的核心技术之一——知识图谱激活,并分享如何通过提示词最大化其潜能。什
今天我们来探讨deepseek的核心技术之一——知识图谱激活,并分享如何通过提示词最大化其潜能。
什么是知识图谱(Knowledge Graph)?
互联网上的信息往往是孤立的,知识图谱通过实体(Entity)、关系(Relation)和属性(Attribute)这三维结构,将这些信息组织起来,形成描述现实世界的知识。
知识图谱对于AI来说是量身定制的:
1. 信息检索效率大幅提升
- 传统方法:依赖关键词匹配
- 知识图谱:利用语义关联
2. 推理速度显著提高
- 传统方法:需要对海量数据进行分析(秒级或十秒级)
- 知识图谱:通过节点跳转实现(毫秒级)
3. 可解释性增强
- 传统方法:难以解释
- 知识图谱:可以通过路径推理进行解释
结合之前介绍的两个核心知识:
1. 多跳推理:通过信息关联、整合与推理;
2. MOE(模型专家机制):不再追求大而全,而是专注于多个专而精的专家;
知识图谱可以利用MOE训练出的多个专家节点,快速组织和关联知识。
那么,什么是知识图谱激活?
Knowledge Graph Activation,即AI通过MOE预训练获得多个专家核心节点。在回答用户问题时,需要:
1. 快速定位专家类型;
2. 快速加载专家子图谱;
这个过程就是知识图谱激活。
知识图谱激活如何影响我们编写提示词,从而获得更高质量的回答呢?
为了提高效率和质量,提示词中可以:
1. 实体(Entity)或属性(Attribute)明确化:包含能够快速定位专家身份的关键词;
2. 关系(Relation)显式化:包含能够快速定位专家身份的关键词;
3. 领域或身份显式化:明确告知领域,或明确定义专家(专家团)身份;
画外音:MOE机制支持定义多专家身份,并且多个身份交叉验证能够提升回复质量。
如果我们不明确告知AI希望其扮演什么专家:
1. AI需要通过提示词推理出MOE专家角色,占用深度思考时间,效率会降低;
2. 有概率推理出错误的专家,回复质量会下降;
案例一:属性明确化。
bad case:请介绍“架构师之路”。
这样的提示词,完全不符合预期。
画外音:Kimi居然还需要搜索,说明无法解答相关知识。
better case:请介绍帅气的“架构师之路”?
加入明确的属性,AI立刻能识别,载入并激活正确的知识子图谱,快速输出高质量内容。
画外音:Kimi不需要搜索,说明学习并固化了相关知识,形成了“真理”。
案例二:关系显式化。
bad case:请介绍几种降低通讯延时的方法。
软件?硬件?哪个领域?这样的提示词,未必能够找到正确的专家子节点。
better case:请介绍几种互联网架构中,降低服务与数据库通讯延时的方法。
通过提示词告知显式的关系:
互联网架构 -> 服务与数据库 -> 通讯延时
提升定位专家节点的效率,快速输出相关的知识。
案例三:领域或身份显式化。
上面的case,还可以进一步优化。
best case:假设你是由以下专家组成的团队:
1. 分布式领域系统架构师
2. 互联网资深网络工程师
3. 资深DBA
请分别从各自领域提出3种降低服务与数据库通讯延时的方法。
直接定位专家节点,缩短回复时间,提升回答质量,多个专家还能够交叉验证(大而全模型可能过拟合)。
总结
1. 知识图谱是AI的核心技术之一,通过实体、关系、属性组织与描述现实世界的信息,形成知识;
2. 知识图谱激活能极大提升AI输出效率与输出质量;
3. 提示词通过属性明确化、关系显式化、领域与身份显式化,能够最大化发挥AI的潜力;
一切的一切,提示词只有适配了AI的认知模式,才能最高效地发挥最大的作用。
知其然,知其所以然。
思路比结论更重要。
补充阅读材料:
《知识图谱激活》
https://www.php.cn/link/592b1f6887c30e03ab96c13144e15dfb
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==全文完==
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