LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) · Ders

Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma

Seçtiğiniz LLM'i kullanarak veri alımından yanıt üretmeye kadar temel bir RAG iş akışı uygulayın.

3. ders / 412 adım

Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma, CoddyKit'te ücretsiz bir LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) dersidir. Bu, 4 dersinin 3. dersidir. Aşağıdan dersin tamamını ücretsiz okuyabilir, sonra tarayıcıda yerleşik kod editörü ve 7/24 yapay zeka koçu ile uygulamalı olarak pratik yapabilirsin. Bu, LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) öğrenme yolunun bir parçasıdır ve ilerlemeniz web ve CoddyKit uygulaması arasında senkronize olur. LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) kursu toplamda 4 dersten oluşur.

Bu dersin bazı bölümleri henüz çevrilmemiş olup İngilizce olarak gösterilmektedir.

Intro to RAG Pipelines

You've learned what RAG is and why it's powerful. Now, let's build one! A Retrieval Augmented Generation (RAG) pipeline is a sequence of steps that combine an LLM with external data.

Its main goal is to give LLMs up-to-date, factual information, reducing "hallucinations" and improving response quality.

Understanding the RAG Flow

Think of a RAG pipeline as having two main phases: preparation and querying. First, you get your data ready. Then, when a user asks a question, your system finds relevant info and uses it to help the LLM answer.

  • Preparation: Ingest & Index Data
  • Querying: Retrieve & Generate Response

Step 1: Prepare Your Knowledge Base

Before an LLM can use your data, it needs to be processed. This involves:

  • Loading: Getting data from various sources (PDFs, websites, databases).
  • Chunking: Breaking large documents into smaller, manageable pieces (chunks). A chunk might be a few sentences or a paragraph.

Smaller chunks are easier to search and fit into an LLM's context window.

Step 2: Turn Chunks into Embeddings

How do we "search" text semantically? We turn it into numbers! An embedding model converts each text chunk into a list of numbers called a vector embedding.

These vectors capture the meaning of the text. Chunks with similar meanings will have vectors that are "close" to each other in a mathematical sense.

Step 3: Store for Fast Retrieval

Once you have vector embeddings for all your chunks, you need to store them efficiently. A vector store (or vector database) is specialized for this.

It allows for very fast "similarity search" – finding vectors that are closest to a given query vector. This is key for quickly retrieving relevant information.

Processing a User Query

When a user types a question, your RAG pipeline springs into action. The first thing that happens is that the user's query itself is converted into a vector embedding.

This query embedding will then be used to search your stored data for relevant information.

Step 4: Find the Best Matches

With the user query's embedding, the RAG system performs a similarity search in your vector store. It looks for data chunks whose embeddings are most similar to the query's embedding.

The most similar chunks are considered the most relevant "context" for answering the user's question.

Step 5: Enhance the LLM's Prompt

Now, we combine the user's original question with the retrieved context. This creates an augmented prompt.

Instead of just asking, "What is X?", the prompt becomes something like: "Given this information: [retrieved chunks], what is X?"

This guides the LLM to use the provided facts.

Step 6: LLM Generates the Answer

Finally, the augmented prompt is sent to the Large Language Model. The LLM processes both the user's question and the retrieved context.

It then generates a response that is grounded in the factual information provided by your data, rather than relying solely on its pre-trained knowledge.

Visualize the RAG Steps

Here's a conceptual Python example showing the flow. Imagine load_data, chunk_text, create_embeddings, index_embeddings, search_vector_store, and generate_llm_response are functions you'd implement.

Try running this example to see the sequence!

public class Main {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("1. User query received: What is RAG?");

    // Simulate embedding the query
    String queryEmbedding = "Embedding for 'What is RAG?'";
    System.out.println("2. Query embedded: " + queryEmbedding);

    // Simulate retrieving relevant chunks from a vector store
    String[] retrievedChunks = {
      "Chunk 1: RAG helps LLMs use external facts.",
      "Chunk 2: Vector databases store embeddings."
    };
    System.out.println("3. Retrieved relevant chunks: " + String.join(", ", retrievedChunks));

    // Simulate augmenting the LLM prompt
    String augmentedPrompt = (
      "Based on the following context:\n"
      + String.join(" ", retrievedChunks) + "\n\n"
      + "Answer the question: What is RAG?"
    );
    System.out.println("4. Augmented LLM prompt created.");

    // Simulate LLM response generation
    String llmResponse = (
      "RAG pipelines enhance LLMs by providing external, "
      + "factual context from stored documents, which helps "
      + "reduce hallucinations and improve accuracy."
    );
    System.out.println("5. LLM generated response.");

    System.out.println("\nFinal Answer: " + llmResponse);
  }
}

RAG Pipeline Quiz

Which of the following accurately describes the correct order of steps when a user submits a query in a RAG pipeline?

Recap: Building RAG

Great job! You've now grasped the full flow of a basic RAG pipeline. We covered:

  • The preparation steps: ingesting, chunking, embedding, and indexing your data.
  • The querying steps: embedding the user query, retrieving context, augmenting the prompt, and generating a response with the LLM.

This foundational understanding will help you build more robust LLM applications!

Başlamak ücretsiz

Yapay zeka eğitmeniyle LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) öğren — ücretsiz

Tarayıcında gerçek kod yaz ve çalıştır, 7/24 yapay zeka eğitmeninden anında yardım al; web'de ya da uygulamada kaldığın yerden devam et.

Kurslar
12
Dersler
48

Sıkça Sorulan Sorular

“Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma” dersi ücretsiz mi?

Evet — “Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma” dersin tüm metni burada web'de ücretsiz olarak okunabilir. Etkileşimli olarak pratik yapmak (yerleşik kod editörü ve 7/24 yapay zeka koçu) ve LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) kursunun geri kalanını açmak için CoddyKit PRO'ya yükselt. LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) kursu toplamda 4 dersten oluşur.

“Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma” dersinde ne öğreneceğim?

Seçtiğiniz LLM'i kullanarak veri alımından yanıt üretmeye kadar temel bir RAG iş akışı uygulayın. LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) ile uygulamalı kodu tarayıcıda doğrudan çalıştırarak pratik yaparsın ve 7/24 yapay zeka koçu dersi çalışırken sorularını yanıtlar.

LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) öğrenmeye başlamak için deneyim gerekli mi?

Önceden deneyim gerekmez. CoddyKit'te LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching), başlangıçtan ileri seviyeye kadar yapılandırıldığı için buradan başlayabilir veya başından başlayıp kendi hızında ilerleme yapabilirsin. Bu, 4 dersinin 3. dersidir.

“Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma” dersi ne kadar sürer?

Çoğu CoddyKit dersi yaklaşık 5–10 dakika sürer. Her biri kısa ve etkileşimli olduğu için sabit ilerleme yaparsın ve web ile uygulama arasında tam olarak bıraktığın yerden devam edebilirsin.

Bu LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) dersinde kod yazıp çalıştırabilir miyim?

Evet. Her LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) dersi yerleşik bir kod editörü içerir, bu sayede tarayıcıda gerçek kod yazıp çalıştırabilir ve anlık yapay zeka geri bildirimi alırsın — yerel kurulum gerekli değildir.

Bu kursun tüm dersleri

  1. LLM Sağlayıcısı Seçme
  2. Veri Yükleme ve Metin Parçalama Temelleri
  3. Basit Bir RAG İşlem Hattı Oluşturma
  4. RAG Uygulamanızı Sınama ve Değerlendirme
← LLM Apps in Production (RAG + Vector DB + Caching) Sayfasına Dön