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Guida pratica

Costruire il RAG locale da fonti affidabili, non da una demo

Un sistema utile richiede un corpus controllato, una ricerca consapevole dei permessi e test delle prove a sostegno.

Risposta diretta

Il Retrieval-Augmented Generation cerca prima passaggi rilevanti nei documenti autorizzati e li fornisce al modello come contesto. Documenti, indice e modello possono operare nell'ambiente aziendale secondo l'architettura. Migliora la tracciabilità, ma non elimina gli errori.

Il percorso della domanda

Preparare

Pulire, datare, classificare e assegnare i permessi ai file.

Suddividere

Creare passaggi precisi mantenendo il contesto necessario.

Indicizzare

Renderli ricercabili conservando origine e metadati.

Recuperare

Selezionare i contenuti dopo aver applicato i diritti.

Rispondere

Generare con citazioni e regole di rifiuto.

Valutare

Controllare che le fonti sostengano davvero la risposta.

Partire da dieci domande

Prepara domande reali con fonte attesa e casi in cui l'assistente deve rifiutare. Misura recupero delle fonti, fedeltà e utilità per il processo.

Errori frequenti

Domande frequenti

Il RAG elimina le allucinazioni?

No. Migliora l'accesso alle prove, ma la ricerca può perdere un passaggio e il modello può interpretarlo male.

Fonti e riferimenti

Continua

Inizia da un processo misurabile

Scegli un caso d'uso, un insieme di documenti controllato e un risultato verificabile dal team.

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