综艺《我们的滚烫人生第二季》剧情说明
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使用阿里云向量检索服务DashVector实现关键词感知的向量检索并不只看表面做法,关键还要理解相关条件、限制和后续影响。
本文以我个人搭建的房源检索服务为例,详细叙述了如何使用阿里云的 DashVector 产品实现“带有关键词感知的向量检索”。关于“关键词感知的向量检索”具体说明可以参见阿里云官方文档,这里仅对文档中没有详细叙述的实际操作过程进行补充。
登录 阿里云向量检索服务 DashVector 控制台 点击创建 api-key申请。注意:关闭后不可复制

创建集群(可以类比成关系型数据库里的一个数据库),阿里云会给一定的免费额度供练习使用。

可以类比成关系型数据库的一个表



所以我们创建完成的 collection 的一条数据的结构如下:
我们在向 collection 中注入数据的时候,也需要按这种形式组织数据,先用 embeding 模型生成 vector ,再用对应的稀疏向量生成工具 DashText 生成稀疏向量,在拼接上我们自定义的 fields 存储到 collection.
检索时,我们将 关键词同样处理成,稠密和稀疏向量,进行匹配召回就可以了。召回的信息中,会附带我们自己的 fields.这样就召回了我们提前预定的关键信息。
上传成功后,我们在平台的 collection 中可以看到导入的数据,至此我们的向量数据处理全部完成。可以看到存储的是向量信息。

参考资料:https://help.aliyun.com/document_detail/2586282.html?spm=a2c4g.11174283.0.0.71af582bNPgka4