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Programa do Curso

Introdução à Geração Aumentada por Recuperação (RAG)

  • O que é o RAG e por que ele é importante para a IA empresarial
  • Componentes de um sistema de RAG: recuperador, gerador e repositório de documentos
  • Comparação com LLMs autônomos e busca vetorial

Configuração de um Pipeline de RAG

  • Instalação e configuração do Haystack ou frameworks similares
  • Ingestão e pré-processamento de documentos
  • Conexão de recuperadores a bancos de dados vetoriais (por exemplo, FAISS, Pinecone)

Ajuste Fino do Recuperador

  • Treinamento de recuperadores densos usando dados específicos de domínio
  • Uso de sentence transformers e aprendizado contrastivo
  • Avaliação da qualidade do recuperador com precisão top-k

Ajuste Fino do Gerador

  • Seleção de modelos base (por exemplo, BART, T5, FLAN-T5)
  • Tuning de instruções versus ajuste fino supervisionado
  • Métodos LoRA e PEFT para atualizações eficientes

Avaliação e Otimização

  • Métricas para avaliação do desempenho do RAG (por exemplo, BLEU, EM, F1)
  • Latência, qualidade da recuperação e redução de alucinações
  • Rastreamento de experimentos e melhoria iterativa

Implantação e Integração no Mundo Real

  • Implantação do RAG em mecanismos de busca internos e chatbots
  • Considerações sobre segurança, acesso aos dados e governança
  • Integração com APIs, painéis ou portais de conhecimento

Casos de Uso e Melhores Práticas

  • Cenários empresariais nos setores financeiro, de saúde e jurídico
  • Gestão da derivação de domínio e atualização da base de conhecimento
  • Direções futuras em sistemas de LLM aumentados por recuperação

Resumo e Próximos Passos

Requisitos

  • Compreensão dos conceitos de Processamento de Linguagem Natural (PLN)
  • Experiência com modelos de linguagem baseados em transformadores
  • Familiaridade com Python e fluxos de trabalho básicos de aprendizado de máquina

Público-Alvo

  • Engenheiros de PLN
  • Equipes de gestão do conhecimento
 14 Horas

Número de participantes


Preço por participante

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