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潮州市湘桥区南春索菲亚婚纱摄影中心 2026/09/09 19:01:50

昨天有个传统行业的客户找我做智能客服,我问他有知识库吗

他回我,知识库是什么,有什么作用?

我给他巴拉半小时一顿科普,告诉他知识库的完善程度决定着智能客服的回答水平,是个重要的前提条件。

这不是个别客户的问题,而是几乎所有老板都会问的一句话,于是我今天梳理一下,也给各位老板们讲清楚知识库的作用和原理,为什么这么重要。

自从AI大模型出来后,AI落地的一个非常实用的场景就是知识库+智能客服,只要知识库足够丰富,就能减少80%的客服工作流,只有在奇奇怪怪,意想不到的问题出现时,人工才需要接入。

没有AI之前,绝大部分检索功能都是用关键词匹配知识库的,并且检索出来了,也没办法组织成话术来回答客户,

现在随着AI的发展,检索能力加强,回答能力更是比一般客服更加优秀,更有耐心,甚至人味。

另外AI的上下文长度已经到100万tokens(大约100万字左右),例如谷歌的Gemini,Claude,Chatgpt,豆包,deepseek,

如果你的知识库在100万字以内,实际也可以直接原文配上问题发送给AI,AI直接能给出最好的回复。

但是这样一次发很多内容AI,会导致AI生成速度变慢,影响客服效率。

另外知识库大于100万的时候就没办法这样使用了

这个时候就需要RAG技术(检索增强生成)介入了

什么是RAG

简单的说,他的作用就是提前把完整的知识库进行分块,例如上图所示,分成了十五块(现实场景是几万块,这里只是方便展示),

然后通过检索功能发现其中只有三个片段与客户问题相关,这时就会只选中这3块的内容和问题一起发给大模型。

这样做减少了给大模型的上下文的长度,但相关的信息还是全找出来了,这样既减少了大模型token的消耗,也加快了大模型的回复速度,还不影响内容的准度。更加符合现实客服场景的需求。

前面只是笼统的说明,下面把RAG技术详细拆解分为5个步骤:

一 分片

上面提到会把知识库进行分片,那分片的方法选择自然就会影响到知识库切割的质量。

有按字数分,有按段落分,有按页数分,按主题分等等

这里又会涉及到不同格式的数据适合使用不同的切割方式,例如文本适合按段落分,但是excel就适合按页分,因为大家习惯在excel里把相关的内容放在同一页里,图片适合根据场景分。

二 创建索引

把上面分片后的文本通过Embedding转换成向量代替,并且把文本和对应的向量分别存入数据库,转换成向量是为了后面召回环节时,计算用户的问题和知识库片段的相似度(例如下图)。

注:Embedding以前通过神经网络实现,现在也是由一些专用的大模型完成

三 召回

把用户的问题也转换成向量,再跟向量数据库进行匹配,这时用户问题向量跟每个片段向量都会生成一个相似度,

召回就是选择相似度最高的几个值进行召回,这里计算相似度的方法又有很多种方法,但这里不进行展开介绍,我们不需要了解那么细。

四 重排

重排是因为召回步骤的计算方法为了速度比较粗犷,容易导致排在最前的往往实际上不是最相关的内容,这是就需要重排的介入,再次排序。

召回跟重排就像公司招人一样,召回就是简历筛选环节,候选人太多,公司只能用一些粗犷的方法,容易导致浑水摸鱼的出现,

重排就是面试环节,面完就会重新打分,然后根据名额只录取前面几个。

五 生成

把问题和重排后的结果发给大模型,获得最终结果返回给用户

写在最后

大概理解上面的介绍,就知道为什么智能客服是AI最落地的场景之一,并且知道知识库的重要性,因为只有大模型,是很难针对你所在行业给出很好的回答的,需要知识库的辅助,才能真的释放客服,客服从回答的角色变成完善知识库的角色。

如果你还在纠结要不要做智能客服,其实第一步不是选 AI 模型,而是先问自己:我的知识库准备好了吗?

普通人如何抓住AI大模型的风口?

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