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DeepChat+RAGFlow 强强联合!配置知识库实现智能问答效率提升 300%

本文预计阅读时间:3分钟

准备

参考《RAGFlow实践:快速实现知识库的智能检索》部署RAGFlow并创建知识库

DeepChat是通过MCP方式调用RAGFlow,所以,部署的RAGFlow需要支持MCP

RAGFlow

API服务器地址

点击账户图标:

点击“API”:

将API服务器地址保存备用。

创建Key

点击“API KEY”:

点击“创建新密钥”:

点击“复制”按钮保存密钥:

然后点击“确定”,关闭对话框。

数据集ID

数据集ID就是创建的一个知识库,这个知识库在数据库中有一个编号。

使用数据库连接工具如 Navicat连接到RAGFlow的MySQL数据库的knowledgebase表中获取对应ID:

将此ID保存备用。

数据库连接信息在ragflow-main/docker/.env中。

Docker部署的RAGFlow MySQL数据库密码是:infini_rag_flow

DeepChat配置

RAGFlow相关信息保存备用后,开始DeepChat的配置。

启动DeepChat客户端,依次点击“设置”--->“MCP设置”,找到ragflowKnowledge的编辑按钮:

点击“添加RAGFlow配置”:

将RAGFlow中保存备用的信息一一填入对应位置:

然后,点击“添加配置”。

使用知识库

完成RAGFlow配置添加后,回到对话界面,启用RAGFlow知识库MCP:

使用的大模型必须支持工具调用。

向它提问:

返回结果:

注意事项

数据集ID获取问题

当前RAGFlow无法在Web界面上获取数据集ID,需要到数据库中获取。

RAGFlow MCP没有返回结果

在官方群咨询过,deepchat默认精确度是0.5,小于这个精确度是没有返回的:

如何调整让它返回呢?

首先,去RAGFlow的知识库中进行检索测试:

可知当前混合相似度是47.71,就是0.48的样子,小于DeepChat的0.5,所以DeepChat没有返回。

然后,可以用系统提示词或者在问它问题时提醒它:“相似度大于0.3就返回结果”,此处我通过系统提示词设置:

再次询问,就有返回结果了:

建议通过提示词告知DeepChat的精确度。

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  • 原文链接https://page.om.qq.com/page/OsAmUfVe0jfN4JpkPPyKn0Ng0
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