来源:互联网 更新时间:2026-08-15 21:03
微软在7月2日开源了GraphRAG,消息一出,技术圈立刻热闹起来。简单来说,这是一种基于图的检索增强生成方法,专门用来对私有或未曾见过的数据集进行问答。它的核心思路是:用大语言模型从数据中提取知识图谱,再把这个图谱聚类成不同粒度的实体社区,最后遍历所有社区生成“社区答案”,汇总成最终输出。整个过程,就像给大模型装上了一张结构化的“知识地图”——不仅知道零散的信息点,还清楚点与点之间的连线关系。

仔细拆解的话,GraphRAG的核心其实就两个图:一个是
文本文档要转换成GraphRAG的知识模型,需要经过几个关键阶段:
具体实现采用map-reduce方式:把社区报告分割成预定义大小的文本块,每个块生成带评分的中间响应(点列表);然后在reduce步骤中筛选出最重要的点,聚合后作为生成最终响应的上下文。
说白了,局部搜索就是结合知识图谱的结构化数据和原始文档的非结构化数据,让LLM在查询时拥有更充分的上下文。
GraphRAG的核心逻辑很清晰:围绕全局搜索和局部搜索两个场景做针对性优化。不过需要警惕的是,它串联了实体识别、实体关系抽取、社区聚类等一系列算法,误差会逐层传播。想真正落地,可能要花费相当大的精力去调优,而且不一定每次都能奏效。但话说回来,它提出的“文档内部+文档外部”双图谱思路,以及基于图谱的嵌入补充方法,确实值得借鉴——至少给RAG的演进提供了一个很有价值的方向。
论文题目:From Local to Global: A Graph RAG Approach to Query-Focused Summarization
论文链接:https://arxiv.org/pdf/2404.16130
项目链接:https://github.com/microsoft/graphrag
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