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(单)OpenAI 函数智能体 (OpenAI Functions Agent)
概述 OpenAI 函数智能体是一种结合了OpenAI函数调用能力的智能体类型,它允许语言模型(如GPT-3.5和GPT-4)以结构化的方式使用工具。与ReAct智能体通过自由文本格式来推理和使用工具不同,OpenAI函数智能体利用模型内置的函数调用能力,能够生成结构良好的函数调用参数,大大提高了工
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(单)智能体执行器 (Agent Executor)
概述 智能体执行器(Agent Executor)是LangChain框架中的核心组件,负责协调智能体的思考过程和工具调用。它充当了智能体与其环境之间的桥梁,管理执行流程,并确保任务能够被正确完成。智能体执行器接收用户输入,将其传递给智能体进行推理,然后执行智能体决定要采取的行动,并将结果返回给智能
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检索系统 (Retrieval)
检索系统是LangChain的核心组件之一,它提供了从各种数据源获取相关信息的能力,是构建知识增强型应用的基础。本文档详细介绍LangChain检索系统的组件、工作原理和最佳实践。 概述 检索系统解决了大型语言模型知识有限和过时的问题,允许模型访问外部信息源。LangChain的检索框架包括以下主要
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链 (Chains)
链是LangChain中的核心组件,用于将多个组件(如提示模板、语言模型、解析器等)连接成序列,构建复杂的工作流。本文档详细介绍链的概念、类型和使用方法。 概述 在LangChain中,链提供了将各个组件组合成端到端应用的方法。通过链,您可以: 顺序执行多个组件:按特定顺序处理数据 组合不同功能:整
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记忆系统 (Memory)
记忆系统是LangChain的核心组件之一,允许应用程序记住和使用过去的交互信息。本文档详细介绍了LangChain中的记忆组件类型、工作原理和使用场景。 概述 在构建对话式AI应用时,能够记住上下文和之前的交互至关重要。LangChain的记忆组件负责: 存储对话历史:保存之前的消息交换 管理上下
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输出解析器 (Output Parsers)
输出解析器是LangChain的重要组件,用于将语言模型的原始文本输出转换为结构化数据。本文档详细介绍了输出解析器的类型、功能和最佳实践。 概述 语言模型通常输出自然语言文本,但在应用开发中,我们经常需要将这些文本转换为结构化的数据格式,如列表、字典或对象。输出解析器实现了这一关键功能,提供了: 结
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提示模板 (Prompt Templates)
提示模板是LangChain的核心组件,用于构建发送给语言模型的输入。本文档详细介绍了提示模板的类型、功能和最佳实践。 概述 提示工程是使用大型语言模型的关键技术。通过精心设计的提示,可以显著提高模型的输出质量和相关性。LangChain的提示模板系统提供了: 标准化的提示构建方式:统一接口创建各种
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阿里巴巴通义千问聊天模型集成指南
简介 通义千问(Qwen)是阿里巴巴推出的大型语言模型,具有优秀的中文理解和生成能力。通义千问在自然语言处理、多轮对话、逻辑推理等方面表现出色,支持丰富的应用场景。通过LangChain框架,我们可以轻松地将通义千问模型集成到我们的应用程序中,实现智能对话、内容生成等功能。 特点 先进的中文理解能力