前言
由于算力的限制,使用起来很慢,但是我又不想把私人文件传给公网的大模型,那么有没有一种方法可以在访问私人的知识库的前提下,又可以访问外网的大模型呢?答案是必须的。
准备工作:
1.下载nomic-embed-text
ollama官网->models->nomic-embed-text

cmd进终端输入(依然默认进了系统盘)
ollama pull nomic-embed-text
2.下载AnythingLLM
下载地址:AnythingLLM
https://anythingllm.com/desktop
AnythingLLM是一个全栈应用程序,您可以使用现成的商业大语言模型或流行的开源大语言模型,再结合向量数据库解决方案构建一个私有ChatGPT,不再受制于人:您可以本地运行,也可以远程托管,并能够与您提供的任何文档智能聊天。
AnythingLLM将您的文档划分为称为workspaces (工作区)的对象。工作区的功能类似于线程,同时增加了文档的容器化,。工作区可以共享文档,但工作区之间的内容不会互相干扰或污染,因此您可以保持每个工作区的上下文清晰。
工作区内的智能体Agent(浏览网页、运行代码等)为您的网站定制的可嵌入聊天窗口,支持多种文档类型(PDF、TXT、DOCX等),通过简单的用户界面管理向量数据库中的文档
两种对话模式:聊天和查询。聊天模式保留先前的对话记录。查询模式则是是针对您的文档做简单问答,聊天中会提供所引用的相应文档内容,100%云部署就绪,部署你自己的LLM模型
管理超大文档时高效、低耗。只需要一次就可以嵌入(Embedding)一个庞大的文档或文字记录。比其他文档聊天机器人解决方案节省90%的成本。
全套的开发人员API,用于自定义集成!


安装后,经过一大段导航(不停的点下一页),进入页面。

选择中文:

3.创建工作区,进行设置

3. 1聊天设置设置
聊天设置选择ollama,deepseek。
然后要拉到最下面点“Update workspace”


代理设置跟聊天设置选择一样,点“Update workspace更新设置。
4.进入软件设置


4.1向量数据库

4.2.嵌入首选项
选择ollama, nomic-embed-text。点击保存

5.上传文档

6. 测试RAG

上述我们实现了AnythingLLM用deepseek的api,结合上传的知识库回答问题。这样既保护了知识库的隐私,又不会卡住。
最后的最后
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