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RAG 的尽头,是 SQL?

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说下 RAG 吧,做大模型落地业务的时候,绕不开的话题

这玩意儿其实就是个搜索思路:所谓 RAG,就是让大模型在回答之前,先在数据库里扒拉,找到材料后再组织回答。典型的场景就是企业内知识库、智能客服、文档问答啥的

比如你问:「AGI Bar 的泡沫多少钱一杯?

模型在 Rag 了数据库之后,会告诉你:标准杯9.9,大杯9.11

至于做法,常见就是下面三步走:

→ 把资料转化成数据库,方便搜索比对

→ 提取问题的关键信息,比对数据库,找到语义最相关的片段

→ 把问题并着那些最相关的片段,再塞回大模型,获得回答

而不同的 RAG 方法,本质上就是对上面流程的优化

但如果换一个场景,当一个问题的回答分布在多个不同的文档里的时候,通过向量搜索很难一次全捞到,通常只能多消耗点 token,花点时间跑 Agent

随后 GraphRAG 横空出世,先把文本里的实体和关系提取出来,建一张知识图谱,用图的结构把信息串起来,但慢慢的,项目会越做越重、图谱越来越大、维护成本越来越高

对于这个问题,我在做赛博月刊时的搭档 Jomy,想出了个小妙招:要不,咱直接 SQL 吧?先把“关系扩展”这件事交给 SQL JOIN,把语义匹配和最终选择留给 embedding / rerank / LLM

然后他还把论文,给挂到了 arxiv:arxiv.org/abs/2606.15971

本文,就来说说他的这个生活小妙招

拆 Event,然后画线

先说下前两年大火 GraphRAG,它通常会从文本里抽取实体和关系,构建知识图谱;很多实现会把关系表示成类似「主体-关系-客体」的三元组,再在图上做社区、摘要或多跳检索

比如「A 公司收购了 B 公司」,拆成 A公司 → 收购 → B公司,然后 Rag 的时候去匹配这些信息但在执行的时候,也会遇到点小问题:不同模型抽出来的关系词不一样

比如...我们中出了叛徒....

这时候 Jomy 想出了个小妙招,先把文本总结出一句话 event,然后提取里面的各种要素 entity 负责索引,对比三元组,大致就是这样:


效果还不错

下面这个信息,来自原始 Paper

在 HotpotQA、2WikiMultiHop、MuSiQue,三个标准的多跳 benchmark,SAG 9 项 Recall@K 指标赢了 8 项,平均 Recall@2 提升了 11.16%


用 SQL,做多跳检索

SAG 的方法,也可以用来做多跳检索

大致就是:拿到初始的一批 event 之后,在 SQL 里取出这些 event 关联的 entity,再查这些 entity 还连着哪些别的 event,排除掉已经有的,就得到了下一跳的候选....就是 JOIN 查询

对于大规模数据,流程也便是新数据进来,切片段,抽 event,抽 entity,进数据库,已经在 5 亿级数据上跑通了,线上检索延迟在秒级

Jomy 自己的产品 Zleap 也是基于 SAG 做的,做企业本地化 Agent 的数据底座,感兴趣的可以去看看

论文和代码:

→ 论文:arxiv.org/abs/2606.15971

→ Benchmark 代码:github.com/Zleap-AI/SAG-Benchmark

→ 开箱即用版:github.com/Zleap-AI/SAG

→ 在线体验:wiki.zleap.com

→ Jomy 的 Zleap 产品:zleap.com

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