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聊天模式

AnythingLLM 提供了两种主要的聊天模式,让您可以根据不同的使用场景选择最适合的对话方式。

两种聊天模式

Query 模式(查询模式)

Query 模式专注于从您的文档中检索特定信息:

  • 精确检索:直接从文档中查找相关信息
  • 快速响应:提供简洁、准确的答案
  • 适用场景:需要快速查找特定信息时使用

Chat 模式(对话模式)

Chat 模式提供更丰富的对话体验:

  • 上下文理解:更好地理解对话上下文
  • 详细解释:提供更全面的解释和说明
  • 适用场景:需要深入讨论或详细解释时使用

使用建议

何时使用 Query 模式

  • 从 Query 模式开始,使用"无限制"相似性设置
  • 在问题中使用文档中的特定术语
  • 需要快速获取准确信息时

何时切换到 Chat 模式

  • 需要更多上下文或解释时
  • 进行复杂的对话交互时
  • 需要 AI 提供创造性回答时

相似性设置

无限制相似性

  • 最大覆盖:检索更多相关文档
  • 适用场景:当您不确定信息位置时
  • 推荐使用:初次查询时的默认选择

限制相似性

  • 精确匹配:只检索高度相关的内容
  • 适用场景:需要精确信息时
  • 注意事项:可能会遗漏相关信息

优化技巧

提高查询效果

  1. 使用特定术语:在问题中包含文档中的确切词汇
  2. 明确问题:提出具体、明确的问题
  3. 逐步细化:从宽泛查询开始,逐步细化

模式切换策略

  • 先查询后对话:先用 Query 模式获取信息,再用 Chat 模式深入讨论
  • 根据需求调整:根据回答质量决定是否切换模式
  • 实验不同设置:尝试不同的相似性设置找到最佳效果

文档交互

RAG(检索增强生成)

AnythingLLM 使用 RAG 技术来增强对话:

  • 文档检索:自动从您的文档中检索相关信息
  • 上下文增强:将检索到的信息作为上下文提供给 AI
  • 准确回答:基于您的文档内容提供准确回答

文档附加 vs RAG

  • 文档附加:直接将文档内容附加到对话中
  • RAG 检索:智能检索相关文档片段
  • 选择建议:根据文档大小和查询需求选择合适方式

最佳实践

查询优化

  1. 明确目标:清楚地表达您要查找的信息
  2. 使用关键词:包含文档中可能出现的关键词
  3. 分步查询:将复杂问题分解为多个简单查询

模式选择

  • 信息检索:使用 Query 模式
  • 深入讨论:使用 Chat 模式
  • 混合使用:根据对话进展灵活切换

故障排除

找不到信息时

  1. 从 Query 模式和"无限制"相似性开始
  2. 在问题中使用文档中的特定术语
  3. 如果需要更多上下文或解释,切换到 Chat 模式

回答不准确时

  • 检查文档是否包含相关信息
  • 尝试调整相似性设置
  • 重新表述问题使用不同的关键词

了解更多关于 AnythingLLM 的其他功能,请查看我们的功能概览页面。

AnythingLLM 是一个功能强大的开源 AI 知识管理平台,支持多种 LLM 模型,让您轻松构建智能对话系统和知识库。