Mistral IA et la généalogie et sa bibliothèque.
Organisez et incluez des informations pour vos conversations.
Mes agents dans MISTRAL :
Agents - La Plateforme - Mistral AI
L’intelligence artificielle des services pour les généalogistes (G·AI - G·IA) Ultra‑GAIA : version augmentée par une IA planétaire
Veille technologique - TIC - Gouvernance - AI - GPT (Teams, INSIDER Windows 11, INSIDER MICROSOFT 365, BETA TESTS Edge et Bing, et veille technologique sur les GAFAM+N), j'ai publié 4 livres sur les solutions Microsoft et l'AI et Copilot (c'est le 6ème aux formats ePUB et Papiers). Je pratique la Veille technologique active sur les TIC, Copilot, Ollama, LLAMA, Claude 3.5 Sonnet, Gemini, Bing, ChatGPT et AI et je suis membre de AIDAUG et UGAIA, http://www.ugaia.eu https://www.afees.org
Relecteur : Claude SOTROISC.
Editeur : P. Erol GIRAUDY.
Illustration : Erol GIRAUDY et
l’IA.
Dépôt légal : Mars 2025.
Publication : Mars 2025.
Mon guide sur l'IA et la généalogie format PDF et gratuit. G·IA-GENEALOGIE-20250310.pdf
https://1drv.ms/b/s!AoQzy3yBR4TBmbVx7-kMPx5r-CKfTw?e=D7GgnY
Passionate about technology, Microsoft Windows Insider since 2014 - WINDOWS 11 O365 BING Copilot SharePoint Expert S.I. Architect. Ex-Microsoft MVP - Genealogy
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L'écosystème de la Génération Augmentée par Récupération (RAG) est une approche qui améliore la précision des modèles de langage de grande taille en leur fournissant des informations actualisées et pertinentes provenant de bases de connaissances externes. Voici un aperçu simple et détaillé de la pile de développement RAG et de son fonctionnement dans des applications réelles.
## Composants de l'écosystème RAG
1. **LLM (Large Language Models) – Le cerveau du système**
- **Description**: Les LLM sont des modèles d'apprentissage profond avancés qui génèrent du texte. Ils peuvent être open-source ou propriétaires.
- **Rôle**: Ils agissent comme le moteur central "pensant" qui produit des réponses basées sur leur formation et un contexte supplémentaire.
2. **Frameworks – Simplification du développement**
- **Description**: Des frameworks comme LangChain et Llama Index aident les développeurs à créer rapidement des applications RAG.
- **Rôle**: Ils servent de lien entre le modèle et les composants de récupération de données, facilitant ainsi le développement.
3. **Bases de données vectorielles – Organisation des informations**
- **Description**: Ces bases de données stockent des morceaux de texte ainsi que leurs métadonnées et leurs embeddings numériques.
- **Rôle**: Elles permettent de retrouver rapidement les informations les plus pertinentes lorsqu'une requête est effectuée.
4. **Extraction de données – Apporter les détails**
- **Description**: Les systèmes RAG efficaces doivent extraire des données provenant de diverses sources comme des sites web, des PDF, des diapositives, etc.
- **Rôle**: Les outils d'extraction de données garantissent que les informations les plus récentes et utiles sont disponibles pour être traitées.
5. **Accès aux LLM Open – Flexibilité dans le déploiement**
- **Description**: Des outils comme Ollama permettent d'exécuter des LLM open localement, tandis que des plateformes telles que Groq, Hugging Face et Together AI offrent un accès facile via API.
- **Rôle**: Cette flexibilité permet de choisir la meilleure option selon les besoins spécifiques de l'utilisateur.
6. **Embeddings de texte – Trouver du contenu similaire**
- **Description**: Les embeddings de texte transforment le texte en vecteurs numériques.
- **Rôle**: Ces vecteurs permettent de comparer et de récupérer rapidement un contenu similaire. Dans certains cas, les embeddings d'images et multimodaux étendent cette capacité au-delà du texte.
7. **Évaluation – Assurer la qualité et la précision**
- **Description**: Des bibliothèques d’évaluation comme Giskard et Ragas aident à tester et affiner les applications RAG.
- **Rôle**: Elles garantissent que les sorties du système sont exactes et contextuellement appropriées.
## Fonctionnement dans des applications réelles
L'écosystème RAG fonctionne en intégrant ces composants pour fournir des réponses précises et contextuellement appropriées. Par exemple, dans une application de support client, le système peut utiliser des LLM pour générer des réponses basées sur des informations actualisées extraites de bases de données vectorielles et de diverses sources de données. Les frameworks facilitent cette intégration, tandis que les outils d'évaluation assurent la qualité des réponses.
En résumé, l'écosystème RAG combine des modèles de langage avancés, des frameworks de développement, des bases de données vectorielles, des outils d'extraction de données, des plateformes d'accès aux LLM, des embeddings de texte et des bibliothèques d'évaluation pour améliorer la précision et la pertinence des réponses générées.
Veille technologique - TIC - Gouvernance - AI - GPT (Teams, INSIDER Windows 11, INSIDER MICROSOFT 365, BETA TESTS Edge et Bing, et veille technologique sur les GAFAM+N), j'ai publié 4 livres sur les solutions Microsoft et l'AI et Copilot (c'est le 6ème aux formats ePUB et Papiers). Je pratique la Veille technologique active sur les TIC, Copilot, Ollama, LLAMA, Claude 3.5 Sonnet, Gemini, Bing, ChatGPT et AI et je suis membre de AIDAUG et UGAIA, http://www.ugaia.eu https://www.afees.org
Générer automatiquement des modèles de prompts en première version - Anthropic
https://docs.anthropic.com/fr/docs/build-with-claude/prompt-engineering/prompt-generator
https://console.anthropic.com/workbench/5286c0b5-3e26-4fff-aa11-5fec847cb147
Afin d’accéder à la fonctionnalité Citations, vous devez d’abord vous rendre dans l’API d’Anthropic et créer une clé API pour vous rendre sur la console Anthropic. Une fois arrivé sur la console :
Vous pouvez importer des documents au format PDF, ou en texte brut,
Entrez la commande ‘citation.enabled=true’ sur chacun de vos documents,
Les documents seront ensuite traités par la plateforme et vous pourrez poser les questions de votre choix sur les textes fournis. Le chatbot vous citera le passage qu’il a utilisé pour vous répondre.
Actuellement, la fonction prend uniquement en charge les textes et ne permet pas d’intégrer des images pour en extraire ou demander des citations.
Citations Feature Overview Claude's Citations feature enables grounding answers in source documents with detailed references to exact sentences and passages. The feature is available on Claude 3.5 Sonnet and Claude 3.5 Haiku.
https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/citations
https://lecercle.guild4ai.ai/c/partager-de-pratiques-ia/la-genealogie-assistee-par-l-intelligence-artificielle-g-ia-et-ses-outils-5a631d90-9500-45a7-bebe-683ac18511b5
https://www.anthropic.com/news/introducing-citations-api
Claude AI Citations: What It Is and How to Use Citations on the Anthropic API
https://claudeaihub.com/claude-ai-citations/#google_vignette
Claude is capable of providing detailed citations when answering questions about documents, helping you track and verify information sources in responses.
The citations feature is currently available on Claude 3.5 Sonnet (new) and 3.5 Haiku.
https://docs.anthropic.com/en/docs/build-with-claude/citations
https://docs.anthropic.com/fr/api/models-list
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Généalogie et histoire familiale serveurs MCP — GEDCOM, Gramps, FamilySearch, WikiTree, et plus encore. Par Grove, un agent IA de ChatFore...