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向量检索
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向量检索
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09-09 15:23
北京理工大学
什么是向量检索服务
本文主要介绍向量检索服务的基本概念、产品优势。 前置概念 阅读本文前,您可能需要了解如下概念: 什么是GPU? 什么是云原生? 什么是向量检索服务 向量检索服务DashVector基于通义实验室自研的高效向量引擎Proxima内核,提供具备水平拓展能力的云原生、全托管的向量检索服务。DashVector将其强大的向量管理、向量查询等多样化能力,通过简洁易用的SDK/API接口透出,方便被上层AI应用迅速集成,从而为包括大模型生态、多模态AI搜索、分子结构分析在内的多种应用场景,提供所需的高效向量检索能力。 产品地址 产品首页:https://www.alibabacloud.com...
DashVector
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09-03 16:09
北京理工大学
DashVector向量数据库 + ModelScope 大模型玩转多模态检索
本文主要介绍通过DashVector和ModelScope中的Chinese Clip模型实现文搜图、图搜图等功能,同时结合DashText SDK实现sparse vector+dense vector混合检索,熟悉sparse vector的使用方法,提高检索效率。1 准备工作1.1 基本概念Chinese Clip:为CLIP模型的中文版本,使用大规模中文数据进行训练(~2亿图文对),可用于图文检索和图像、文本的表征提取,应用于搜索、推荐等应用场景。DashVector:向量检索服务基于阿里云自研的向量引擎 Proxima 内核,提供具备水平拓展、全托管、云原生的高效向量检索服务。向...
DashVector
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04-09 19:22
门头沟学院 C++
2025腾讯上海春招补录投递
华五硕,搞过GPU加速数据分析处理的项目,有大厂向量检索的实习经历,有paper,可以投递腾讯的什么岗位呢?感觉腾讯的岗位设置粒度有点粗,不知道该投递哪个,后台开发or数据科学...求内推内推~
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2023-10-20 10:56
阿里巴巴_算法工程师
Elasticsearch向量检索的演进与变革:从基础到应用
Elasticsearch向量检索的演进与变革:从基础到应用 1.引言 向量检索已经成为现代搜索和推荐系统的核心组件。 通过将复杂的对象(例如文本、图像或声音)转换为数值向量,并在多维空间中进行相似性搜索,它能够实现高效的查询匹配和推荐。 Elasticsearch 作为一款流行的开源搜索引擎,其在向量检索方面的发展也一直备受关注。本文将回顾 Elasticsearch 向量检索的发展历史,重点介绍各个阶段的特点和进展。以史为鉴,方便大家建立起 Elasticsearch 向量检索的全量认知。 2. 初步尝试:简单向量检索的引入 Elasticsearch 最初并未专门针对向量检索进行设计。...
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09-04 11:33
已编辑
北京理工大学
向量检索服务应用场景
应用场景 本文为您介绍链接向量检索服务在电商智能搜索和偏好推荐、自然语言处理等AI问答系统、图库类网站多模态搜索、视频检索、分子检测与筛选等场景下的应用。 电商智能搜索和偏好推荐场景 在电商智能搜索和偏好推荐场景中,向量数据库可以实现基于向量相似度的搜索和推荐功能。例如一个电商平台中包含了各种商品的图像和描述信息,用户在搜索商品时,可以通过图像或者描述信息查询相关的商品,并且还希望能够实现推荐功能,自动向用户推荐可能感兴趣的商品。 用户只需要先将商品的图像和描述信息使用Embedding技术转换为向量表示,并将其存储到向量数据库中。当用户输入查询请求时,向量检索服务可以将其转换为向量表示,然后...
DashVector
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2023-11-21 10:35
阿里巴巴_算法工程师
Milvus 2.3.功能全面升级,核心组件再升级,超低延迟
Milvus 2.3.功能全面升级,核心组件再升级,超低延迟、高准确度、MMap一触开启数据处理量翻倍、支持GPU使用! 1.Milvus 2.3版本全部升级简介 Milvus 2.3.0 不仅包含大量的社区呼声很高的新功能,还带来了诸如 GPU 支持、Query 架构升级、更强的负载均衡、调度能力、新的消息队列Arm 版本镜像、可观测性、运维工具升级等能力,这标志着 Milvus 2.x 系列从 production ready,走向成熟、可靠、生态繁荣、运维更友好的发展路径。 1.1 架构升级 1.1.1 GPU 支持 早在 Milvus 1.x 版本,我们就曾经支持过 GPU,但在 2...
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11-12 15:59
北京理工大学
通过ModelScope开源多模态Embedding模型进行向量生成
本文介绍如何通过ModelScope魔搭社区中的多模态表征开源模型进行 多模态向量生成 ,并入库至向量检索服务DashVector中进行向量检索。ModelScope魔搭社区旨在打造下一代开源的模型即服务共享平台,为泛AI开发者提供灵活、易用、低成本的一站式模型服务产品,让模型应用更简单。ModelScope魔搭社区的愿景是汇集行业领先的预训练模型,减少开发者的重复研发成本,提供更加绿色环保、开源开放的AI开发环境和模型服务,助力绿色"数字经济"事业的建设。 ModelScope魔搭社区将以开源的方式提供多类优质模型,开发者可在平台上免费体验与下载使用。在ModelScop...
DashVector
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10-27 14:31
北京理工大学
如何将文本转换为向量?(方法三)
本文介绍如何通过Jina Embeddings v2模型将 文本转换为向量 ,并入库至向量检索服务DashVector中进行向量检索。前提条件DashVector:已创建Cluster已获得API-KEY已安装最新版SDKJina AI已获得API密钥:Jina Embeddings v2模型Jina Embeddings v2模型简介Jina Embeddings v2模型,唯一支持 8192 个词元长度的开源向量模型,在大规模文本向量化基准 (MTEB) 的功能和性能方面与 OpenAI 的闭源模型 text-embedding-ada-002 相当。说明关于Jina Embeddings...
DashVector
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12-04 14:11
北京理工大学
DashText-进阶使用
前置知识 BM25简介 BM25算法(Best Matching 25)是一种广泛用于信息检索领域的排名函数,用于在给定查询(Query)时对一组文档(Document)进行评分和排序。BM25在计算Query和Document之间的相似度时,本质上是依次计算Query中每个单词和Document的相关性,然后对每个单词的相关性进行加权求和。BM25算法一般可以表示为如下形式: 上式中, q 和 d 分别表示用来计算相似度的Query和Document, q ~i~表示 q 的第 i 个单词, R(q i , d) 表示单词 q ~i~和文档 d 的相关性, W ~i~表示单词 q ~i~的权...
DashVector
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11-19 15:46
北京理工大学
如何将图片转换为向量?(通过DashScope API调用)
本文介绍如何通过模型服务灵积DashScope将 图片转换为向量 ,并入库至向量检索服务DashVector中进行向量检索。模型服务灵积DashScope,通过灵活、易用的模型API服务,让各种模态模型的能力,都能方便的为AI开发者所用。通过灵积API,开发者不仅可以直接集成大模型的强大能力,也可以对模型进行训练微调,实现模型定制化。前提条件DashVector已创建Cluster已获得API-KEY已安装最新版SDKDashScope:已开通服务并获得API-KEY已安装最新版SDKONE-PEACE多模态向量表征ONE-PEACE是一个图文音三模态通用表征模型,同样可通过ONE-PEACE...
DashVector
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