[AI] RAG 시스템 구축을 위한 Smart Second Brain 플러그인 활용법
최근 RAG를 학습하면서 동시에 RAG 시스템을 보다 손쉽게 구축할 수 있는 방법을 모색하고 있습니다.
이 과정에서 옵시디언의 Smart Second Brain 플러그인을 활용하는 방안에 관심을 가지게 되었어요.
현재, 올라마의 llama3와 임베딩 모델 nomic-embed-text를 활용하여 테스트를 해보고 있습니다. 해당 임베딩 모델이 한국어를 지원하지 않아 영어로 질문했을 때 더 나은 답변을 얻을 수 있습니다.
Smart Second Brain 플러그인은 Langsmith와의 연동을 지원해, 어떤 문서가 검색되었는지, 최종 답변은 어떻게 생성되었는지, 사용한 토큰 수와 비용 등을 모니터링할 수 있는 기능도 제공합니다.
하지만, 이 플러그인이 내부적으로 사용하는 orama 벡터DB의 성능이 기대치에 미치지 못해, 관련 문서를 효율적으로 검색해내지 못하는 경우가 많습니다. 이로 인해 엉뚱한 답변을 제공하는 문제가 자주 발생하네요.
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