专题演讲嘉宾:张颖峰

英飞流创始人

英飞流创始人,连续创业者,先后负责 7 年搜索引擎研发,5 年数据库内核研发,10 年云计算基础架构和大数据架构研发,10 年人工智能核心算法研发,包括广告推荐引擎,计算机视觉和自然语言处理。先后主导并参与三家大型企业数字化转型,支撑过日活千万,日均两亿动态请求的 C 端互联网电商业务。

by 张颖峰

英飞流
创始人

RAG 是 LLM 服务 B 端的最广泛场景,也是标准使用范式。RAG 系统技术栈开源软件很多,可以很快地利用它们搭建起一个 demo,但是真正落实到 B 端服务,面临的挑战却很大,实施周期也很长。 本分享根据 RAG 落地实践,给出解决这些问题的几个要点,并根据这些要点,推导出搭配 RAG 的数据库,应该具备什么样的能力。最后,本分享给出围绕这些 RAG 痛点设计的新一代开源 AI 原生数据库 Infinity 的系统架构和实现,以及我们的端到端 RAG 解决方案框架设计细节。

演讲提纲:

1. 主流 RAG 的架构设计

2. RAG 实践的痛点总结

3. 如何解决 RAG 面临的问题

4. 开源数据库 Infinity 的系统架构

5. 开源数据库 Infinity 跟各类数据库的对比

6. 展望 RAG 未来的发展

听众收益:

  • 了解 InfiniFlow 在各行业实施 RAG 的一手实践经验
  • 了解开源 AI 原生数据库 Infinity 的实现细节
  • 了解 RAG 技术的能力边界和未来展望

方案痛点:

  • AI 原生数据库只是解决 RAG 落地挑战的必备手段之一,除数据库之外,还需要其他数据库之外的措施,才能缓解 RAG 的痛点。另一方面,Infinity 作为一款全新开发的开源数据库,在产品成熟度还有差距,分布式架构还没有准备好,因此需要一定的时间来演进。

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