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| ├── 1、RAG工作原理.mp4 ├── 28_28知识库模型问答测试与实际效果评估.mp4 ├── 32_32实战二什么叫预训练好的大模型.mp4 ├── 13_13RAG高级进阶实战.mp4 ├── 39_39functioncalling调用企业.mp4 ├── 11_11Chrom向量数据库使用.mp4 ├── 17_17混合检索HybridSearch.mp4 ├── 6_6Prompt模版.mp4 ├── 27_27InternLM218BQwen25I05B模型实战.mp4 ├── 7_7什么是向量.mp4 ├── 20_20GraphRAG基本介绍.mp4 ├── 19_19PDF文档表格处理.mp4 ├── 15_15检索后排序.mp4 ├── 25_25SentenceTransformer大模型详解.mp4 ├── 38_38增量训练pretrainging.mp4 ├── 35_35Indexing.mp4 ├── 2_2大模型目前固有的局限性.mp4 ├── 24_24使用conda配置知识库项目Python环境.mp4 ├── 5_5LLM接口封装.mp4 ├── 31_31程序员大模型学习最佳实践.mp4 ├── 30_30使用Streamlit创建Web应用实战_20250315_224845.mp4 ├── 21_21实战一RAGWorkflowI作流详解.mp4 ├── 37_37finetuning微调.mp4 ├── 9_9文本向量是怎么得到的选.mp4 ├── 16_16ReRanker模型.mp4 ├── 10_10VectorStore向量存储与检索.mp4 ├── 34_34rag外挂私有知识库.mp4 ├── 33_33大模型的局限性及解决方案.mp4 ├── 30_30使用Streamlit创建Web应用实战.mp4 ├── 3_3检索增强生成.mp4 ├── 18_18RRF.mp4 ├── 8_8文本向量.mp4 ├── 4_4文档的加载与切割.mp4 ├── 23_23大模型企业级业务场景落地方案实践.mp4 ├── 14_14文本分割粒度.mp4 ├── 12_12向量数据库选型.mp4 ├── 26_26Embedding文本向量化处理实战.mp4 ├── 22_22RAGVSFineTuning模型微调.mp4 ├── 36_36检索和生成.mp4 ├── 29_29使用Llamalndex创建知识库实战.mp4
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