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什么是混合搜索?

什么是混合搜索? 兩種或更多檢索方法。一個排序列表。混合搜索是一種信息檢索技術(shù)它將兩種或更多搜索方法例如詞匯搜索/lexical 和語義搜索結(jié)合到一個統(tǒng)一的排序列表中以提升相關(guān)性和召回率。最常見的組合是將全文詞匯搜索與語義向量搜索結(jié)合起來。全文詞匯搜索非常擅長匹配精確的詞語和短語而語義向量搜索則能夠理解查詢背后的含義。詞匯搜索提供精準性語義搜索則能夠深入理解用戶的潛在意圖。這些方法會在一個查詢中同時運行然后使用專門的融合策略將它們的結(jié)果合并成一個統(tǒng)一的排序結(jié)果。雖然詞匯搜索 語義搜索是最常見的組合但混合搜索也可以結(jié)合其他方法例如地理空間搜索 語義搜索甚至文本搜索 圖像搜索以滿足不同的需求。為什么混合搜索很重要混合搜索可以在單一流程中利用不同檢索方法的優(yōu)勢同時彌補各自的不足?,F(xiàn)代 AI 必須處理多種模態(tài)包括文本、圖像、音頻、日志等并將用戶意圖與數(shù)據(jù)連接起來。相關(guān)性比以往任何時候都更加重要。例如在電子商務(wù)中如果搜索體驗?zāi)軌驇椭脩艨焖俸Y選和細化結(jié)果就可以取得成功但 AI agent 通常需要一個高度相關(guān)的答案來回答問題或執(zhí)行操作。這就是為什么能夠組合和優(yōu)化檢索技術(shù)在今天如此重要它不僅為傳統(tǒng)搜索結(jié)果提供支持也為能夠提供精準、以數(shù)據(jù)為依據(jù)的響應(yīng)的對話式 agent 提供支持。在進一步深入了解混合搜索之前我們先快速了解一下詞匯搜索和語義搜索有何不同以及為什么它們能夠互補。詞匯搜索解析當你擁有結(jié)構(gòu)良好的數(shù)據(jù)并且用戶知道自己要找什么時詞匯搜索非常理想。它能夠匹配精確的詞語因此具有很高的精準性和可解釋性并依賴相關(guān)性評分算法例如 BM25F根據(jù)查詢詞的頻率和稀有程度對文檔進行排序。這種方法能夠提供透明的評分并通過字段 boost、同義詞和分析器實現(xiàn)精細的相關(guān)性調(diào)優(yōu)。由于沒有模型開銷詞匯搜索快速且高效并且通過過濾器和分面即使在大規(guī)模場景下也能穩(wěn)定執(zhí)行不會出現(xiàn)性能下降或完整索引掃描。它尤其適用于結(jié)構(gòu)化查詢、稀有詞和領(lǐng)域特定語言。下面是一個簡單的詞匯搜索查詢示例GET example-index/_search { query: { term: { text: blue shoes } } }讓我們再來看一個類似的詞匯搜索示例這次使用 Elasticsearch Query LanguageES|QL查詢一個烹飪博客。該博客包含各種食譜并具有包括文本內(nèi)容、分類數(shù)據(jù)和數(shù)值評分在內(nèi)的各種屬性。FROM cooking_blog METADATA _score | WHERE description:fluffy pancakes | KEEP title, description, _score | SORT _score DESC | LIMIT 1000這個查詢會在description字段中搜索包含“fluffy”或“pancakes”或兩者的文檔。默認情況下ES|QL會在搜索詞之間使用 OR 邏輯因此會匹配包含任意指定詞語的文檔。你可以使用 KEEP 命令準確指定要在結(jié)果中包含哪些字段并請求_score元數(shù)據(jù)根據(jù)文檔與查詢的匹配程度對搜索結(jié)果進行排序。通過這個實踐教程進一步了解詞匯搜索。語義搜索解析語義搜索根據(jù)查詢與文檔之間的語義相似度來檢索結(jié)果而不僅僅像詞匯搜索那樣匹配精確的詞語。Embedding 模型會將文本或其他媒體的含義轉(zhuǎn)換成一種稱為向量的數(shù)值表示。這些向量 —— 一組數(shù)字 —— 能夠捕捉文本背后的上下文和主題并存儲在類似 Elasticsearch 的向量數(shù)據(jù)庫中。密集向量密集向量處理語義理解和上下文查詢。它們在現(xiàn)代機器學習中廣泛使用尤其是在生成嵌入等任務(wù)中。一長串數(shù)字每個維度一個數(shù)字。在數(shù)據(jù)集上訓練 → “在域內(nèi)”一只德國德國牧羊犬的向量表示is_redis_dogblue_sky…no_grasgerman_shepherdis_treeGerman shepherd embeddings0.01210.95720.8735…0.11980.97120.0512這樣即使結(jié)果與查詢之間沒有任何完全相同的詞語搜索引擎也能夠找到概念上相似的結(jié)果。這種方法特別適用于非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)、探索性查詢以及用戶可能不知道應(yīng)該使用哪些確切詞語的場景。開發(fā)人員可以利用語義搜索提供更相關(guān)的結(jié)果并處理模糊、冗長或含義不明確的表達同時仍然找到正確的答案。下面是一個語義搜索查詢示例GET example-index/_search { query: { semantic: { field: inference_field, query: blue waterproof trail runners with great grip and a wide toe box } } }當你的映射中包含semantic_text類型的字段時ES|QL 支持語義搜索。文檔經(jīng)過運行在 inference endpoint 上的底層模型處理后你就可以執(zhí)行語義搜索。下面是一個針對semantic_description字段的自然語言查詢示例FROM cooking_blog METADATA _score | WHERE semantic_description:What are some easy to prepare but nutritious plant-based meals? | SORT _score DESC | LIMIT 5進一步了解語義搜索或者嘗試這個實踐教程進行深入學習。像 BM25F 這樣的詞匯算法在查詢詞與文檔詞語匹配時能夠提供出色的精準性但當相關(guān)內(nèi)容以不同的方式表達時就會失效。例如查詢 “athletic footwear” 可能無法找到只寫了 “shoes” 或 “trail runner” 的文檔。語義向量搜索使用高維 embedding 和近似最近鄰ANN算法例如 HNSW無論精確詞語是否重疊都能夠檢索出概念上相似的文檔 —— 但當上下文存在歧義時也可能引入噪聲?;旌纤阉魅绾喂ぷ魅绻憧梢酝瑫r獲得兩者的優(yōu)勢呢這就是混合搜索。如果實現(xiàn)得當混合搜索的效果不只是各部分簡單相加它可以產(chǎn)生遠優(yōu)于單獨使用詞匯搜索或語義搜索的結(jié)果?;旌纤阉骺梢酝瑫r提供兩者的優(yōu)勢帶來更加均衡的相關(guān)性、更高的歸一化折損累計增益NDCG以及更高的召回率而無需額外部署第二套搜索系統(tǒng)。下面是一個混合搜索查詢示例GET example-index/_search { retriever: { rrf: { retrievers: [ { standard: { query: { term: { description: shoes } } } }, { knn: { field: vector, query_vector: [1.25, 2, 3.5], k: 50, num_candidates: 100 } } ], rank_constant: 20, rank_window_size: 50 } } }你也可以在 ES|QL 中組合全文搜索和語義查詢。在這個示例中我們使用自定義權(quán)重將全文搜索和語義搜索結(jié)合起來FROM my-index METADATA _score | FORK ( WHERE match(text_field:shoes) | SORT _score DESC | LIMIT 50) ( WHERE knn(vector, [1.25, 2, 3.5], { min_candidates : 100 }) | SORT _score DESC | LIMIT 50 ) // k for knn is derived from LIMIT | FUSE RRF WITH { rank_constant: 20 } | SORT _score DESC | LIMIT 50執(zhí)行混合搜索查詢通常需要至少執(zhí)行一次詞匯搜索和一次語義搜索然后將它們的結(jié)果結(jié)合起來。其中最大的挑戰(zhàn)在于如何將多個已排序的結(jié)果列表合并成一個統(tǒng)一且連貫的排序結(jié)果。由 BM25F 或 TF-IDF 等算法生成的詞匯搜索分數(shù)可能沒有上限其最大值會受到詞頻和文檔分布的影響。相比之下語義搜索分數(shù)通常位于一個固定范圍內(nèi)該范圍由相似度函數(shù)決定例如余弦相似度的范圍為 [0, 2]。要將它們合并你需要一種融合方法在合并過程中保持檢索文檔之間的相對相關(guān)性。使用 Elasticsearch 進行混合搜索使用 Elasticsearch 實現(xiàn)混合搜索可以將標準關(guān)鍵詞查詢與向量查詢結(jié)合起來也可以使用 retriever —— 一種能夠運行多種不同類型的查詢并使用選定的評分方法將它們的結(jié)果合并成一個統(tǒng)一排序列表的搜索選項。這樣可以在一次搜索調(diào)用中實現(xiàn)多階段檢索流程無需發(fā)送多個請求也無需額外編寫客戶端邏輯來合并結(jié)果。結(jié)合 RAG 及混合搜索我們的數(shù)據(jù)流是這樣的Elasticsearch 提供了兩種內(nèi)置的融合方法倒數(shù)排名融合RRF和線性組合API 中通常稱為 linear retriever。兩者都旨在生成一個統(tǒng)一的排序結(jié)果同時保留各個 retriever 的優(yōu)勢但它們處理分數(shù)的方式不同最適用的場景也不同。倒數(shù)排名融合完全忽略原始分數(shù)只關(guān)注文檔在每個列表中的排名位置。排名靠前的文檔會獲得較高的獎勵而出現(xiàn)在多個列表中的文檔會獲得累加的 boost。這種方法具有很強的魯棒性因為它避開了不同分數(shù)范圍不兼容的問題除了 rank 常數(shù)之外幾乎不需要調(diào)優(yōu)并且能夠自然地提升頂部結(jié)果的多樣性。RRF 會根據(jù)文檔在結(jié)果集中的排名對文檔進行評分使用以下公式其中 k 是一個用于調(diào)整低排名文檔重要性的任意常數(shù)RRF 特別適用于不同 retriever 的頂部結(jié)果存在一定重疊的場景以及開發(fā)人員需要一種即插即用的解決方案而不需要帶標簽的訓練數(shù)據(jù)或復雜的校準。相比之下線性組合會直接合并每個 retriever 的實際分數(shù)。由于詞匯搜索和語義搜索的分數(shù)處于非常不同的尺度因此線性組合需要進行歸一化例如使用min-max 縮放將分數(shù)轉(zhuǎn)換到可比較的范圍。完成歸一化后會使用代表每個 retriever 相對重要性的權(quán)重對分數(shù)進行融合。權(quán)重大于 1 會增強某個 retriever 的影響力而權(quán)重小于 1 則會降低其影響力。這種方法提供了細粒度的控制當關(guān)鍵詞精準性很重要時開發(fā)人員可以提高 BM25F 的權(quán)重當用戶意圖和上下文至關(guān)重要時可以偏向語義相似度還可以將額外的業(yè)務(wù)或個性化信號與檢索分數(shù)結(jié)合起來。當權(quán)重經(jīng)過仔細校準后線性組合可以通過生成更加準確且可預測的排序結(jié)果而優(yōu)于 RRF但它確實需要進行實驗并且對特定數(shù)據(jù)集的調(diào)優(yōu)較為敏感。線性組合會使用各自的權(quán)重以及 β其中 0 ≤ α、β來組合詞匯搜索結(jié)果和語義搜索結(jié)果其公式如下在實踐中RRF 是混合搜索的最佳起點因為它簡單并且能夠很好地應(yīng)對不同分數(shù)尺度不匹配的問題。它無需大量調(diào)優(yōu)就能產(chǎn)生良好的結(jié)果因此非常適合原型開發(fā)或不同 retriever 的結(jié)果存在重疊的場景。線性組合則更適合不同檢索方法返回互不重疊的結(jié)果或者需要仔細平衡詞匯、語義和外部信號的場景。簡而言之RRF 可以開箱即用地提供快速、可靠的混合能力而線性組合在針對具體應(yīng)用和數(shù)據(jù)調(diào)優(yōu)權(quán)重及歸一化器后則具有更高的潛在準確性。總結(jié)如下倒數(shù)排名融合RRF線性組合Linear combination? 即插即用? 對每個信號進行等權(quán)重處理? 當結(jié)果列表存在重疊時效果出色? 提升頂部結(jié)果的多樣性? 只需調(diào)節(jié)一個參數(shù)rank_constant從 RRF 開始可以快速獲得穩(wěn)定的混合搜索結(jié)果。? 使用歸一化后的分數(shù)進行加權(quán)融合? 可以優(yōu)先考慮業(yè)務(wù)或個性化信號? 能很好地處理互不重疊的結(jié)果集? 可以選擇歸一化器來控制偏差?提供細粒度的控制當你準備進一步精細調(diào)優(yōu)相關(guān)性時再轉(zhuǎn)向線性組合。簡而言之線性組合linear combination在經(jīng)過調(diào)優(yōu)后具有更高的潛在準確性而RRF更容易實現(xiàn)并且無需帶標簽的訓練數(shù)據(jù)也能取得良好的效果。可以通過這個教程進一步了解混合搜索。是各種方法中最優(yōu)的zzz混合搜是各種方法中最優(yōu)的混合搜索是各種方法中最優(yōu)的混合搜索的檢索流程詞匯檢索BM25F 將查詢詞與索引中的 token 進行匹配非常適合精準匹配、結(jié)構(gòu)化過濾以及可解釋的評分。語義檢索向量稠密向量或稀疏向量表示文本的語義相似度搜索能夠找到相關(guān)內(nèi)容即使它們與查詢之間沒有共同的詞語。融合使用RRF、加權(quán)融合或 linear retriever 將結(jié)果進行組合。過濾器和 boost 可以一致地應(yīng)用于這兩種檢索方式。搜索類型工作原理結(jié)果表現(xiàn)適用場景詞匯搜索Lexical search查詢“red running shoes size 10”將查詢中的精確詞語與文檔中的詞語進行匹配BM25F、TF-IDF、分析器、同義詞。找到標題或描述中包含這些精確 token 的商品例如“Nike Mens Red Running Shoes, Size 10”。用戶非常明確自己想要什么。精準、可解釋且高效。語義搜索Semantic search查詢“l(fā)ightweight shoes for jogging”使用 embedding 捕捉語義和上下文而不僅僅是關(guān)鍵詞。即使詞語不匹配也能找到概念上相關(guān)的結(jié)果??梢苑祷亍癆didas Cloudfoam Running Sneakers, Size 10”即使其中沒有直接出現(xiàn)“l(fā)ightweight”和“jogging”。用戶通過自然語言描述自己的意圖。適合模糊或描述性的查詢。混合搜索Hybrid search查詢“comfortable dress shoes for office”結(jié)合詞匯和語義搜索結(jié)果然后融合它們的排序例如使用 RRF。同時檢索精確匹配的結(jié)果例如“Black Leather Dress Shoes, Comfort Fit”以及語義相關(guān)的結(jié)果例如“Loafers with cushioned insoles”并按照相關(guān)性統(tǒng)一排序。查詢同時包含精確條件和用戶意圖。能夠在準確性與探索能力之間取得平衡。深入了解混合搜索解析稠密向量和稀疏向量Elasticsearch 中的語義搜索通過將查詢和文檔轉(zhuǎn)換為能夠捕捉語義的向量表示來實現(xiàn)?;旌纤阉鲗⒃~匯檢索與語義檢索結(jié)合起來而語義檢索既可以使用稠密模型也可以使用稀疏模型。稠密向量稠密向量是由 BERT 等模型生成的固定長度數(shù)字數(shù)組其中語義相似的輸入例如 cat 和 kitten在向量空間中的距離更近因此非常適合語義匹配、推薦和相似度搜索。當文本被轉(zhuǎn)換為稠密向量后其形式如下[ 0.13586345314979553, -0.6291824579238892, 0.32779985666275024, 0.36690405011177063, ... ]每個維度都包含有意義的信息使得向量中充滿數(shù)據(jù)。語義相似的內(nèi)容會生成在向量空間中彼此接近的 embedding。在 Elasticsearch 中稠密向量存儲在dense_vector字段中并使用 HNSW 等近似最近鄰ANN算法進行查詢。這非常適合捕捉文本、圖像或其他內(nèi)容的整體語義。POST my-index/_search { retriever: { rrf: { retrievers: [ { standard: { query: { match: { text_field: fox } } } }, { knn: { field: title_vector, query_vector: [0.1, 3.2, 2.1], k: 5, num_candidates: 100 } } ] } } }下面是一個 ES|QL 示例FROM my-index METADATA _score | FORK ( WHERE match(text_field:fox) | SORT _score DESC | LIMIT 5) ( WHERE knn(image_vector, [0.1, 3.2, 2.1], { min_candidates : 100 }) | SORT _score DESC | LIMIT 5 ) | FUSE | SORT _score DESC如上所示一個混合搜索查詢只需使用rrfretriever將通過標準 retriever 執(zhí)行的詞匯搜索查詢例如match查詢與knnretriever 中指定的向量搜索查詢結(jié)合起來即可。該查詢首先在全局范圍內(nèi)檢索排名前五的向量匹配結(jié)果然后將它們與詞匯搜索匹配結(jié)果進行融合最后返回最匹配的 10 個結(jié)果。rrfretriever 使用 RRF 排名方法來融合向量搜索和詞匯搜索的匹配結(jié)果。理解稀疏向量和 ELSER稠密 embedding 并不是實現(xiàn)語義搜索的唯一方式。稀疏向量大部分維度都是零只有少數(shù)帶權(quán)重的值與可解釋的詞語相關(guān)聯(lián)因此具有資源效率高、可解釋性強以及在 zero-shot 場景下效果良好等特點。稀疏向量的表示形式如下{f1:1.2,f2:0.3,…}在 Elasticsearch 中Elastic Learned Sparse EncodeRELSER是一種域外稀疏自然語言處理NLP模型它會將文本擴展為語義相關(guān)的詞語并為這些詞語分配權(quán)重從而在保留可解釋性的同時實現(xiàn)超越精確關(guān)鍵詞匹配的搜索。此外semantic_text 字段讓語義搜索像傳統(tǒng)文本搜索一樣簡單因為它會在 ingest 時自動處理 embedding 生成和推理。你可以像索引text字段一樣索引文檔然后執(zhí)行一個簡單的match查詢——即使跨索引查詢時字段類型不同也可以同時獲得詞匯和語義匹配而無需額外的查詢邏輯。對于更高級的控制可以在同一字段上使用knn或sparse_vector查詢。使用 ELSER 的示例基于約 30,000 個詞語的詞匯表進行預訓練以sparse_vector詞語/權(quán)重對的形式存儲在 ingest 時通過semantic_text自動生成或者在索引時通過 inference ingest processor 生成通過倒排索引進行查詢類似詞匯搜索因此具有高效、易于過濾且可解釋等特點POST my-index/_search { retriever: { rrf: { retrievers: [ { standard: { query: { match: { text_field: fox } } } }, { standard: { query: { sparse_vector: { field: ml.tokens, inference_id: .elser_model_1, query: a quick brown fox jumps over a lazy dog } } } } ] } } }稠密向量和稀疏向量結(jié)合起來可以提供更大的靈活性稠密向量擅長捕捉細微的語義而稀疏向量則能夠為實際生產(chǎn)環(huán)境中的搜索提供更高的透明度和可擴展性。了解使用 ELSER 進行文本擴展如何幫助你獲得更好的搜索結(jié)果ELSER 文本擴展_嗶哩嗶哩_bilibili實際應(yīng)用中的稀疏向量與稠密向量稀疏向量ELSER稠密向量工作原理將文本擴展為語義相關(guān)的、帶權(quán)重的詞語。每個維度對應(yīng)一個 token并帶有相應(yīng)的權(quán)重。將內(nèi)容文本、圖像等編碼為固定長度的浮點向量。語義越相似在向量空間中的位置越接近。優(yōu)勢? 結(jié)果可解釋詞語 權(quán)重? 與關(guān)鍵詞相關(guān)性自然結(jié)合? 非常適合領(lǐng)域特定詞匯? 能夠捕捉深層語義? 支持多模態(tài)文本、圖像、音頻? 擅長自然語言和相似度匹配典型使用場景? 通過文本擴展增強關(guān)鍵詞搜索? 對合規(guī)和審計友好的企業(yè)搜索? 技術(shù)或受監(jiān)管領(lǐng)域的專業(yè)搜索? 將自然語言問題與答案進行匹配? 圖像或多媒體相似度搜索? 基于內(nèi)容的推薦理想場景當你需要提升語義能力和透明度或者領(lǐng)域特定詞語最重要時當你需要捕捉深層語義、自然語言意圖或跨模態(tài)相似性時使用稠密和稀疏模型進行混合搜索到目前為止我們已經(jīng)了解了兩種不同的混合搜索方式具體取決于搜索的是稠密向量空間還是稀疏向量空間。我們也可以在同一個索引中同時混合稠密數(shù)據(jù)和稀疏數(shù)據(jù)。POST my-index/_search { _source: false, fields: [ text_field ], retriever: { rrf: { retrievers: [ { knn: { field: image_vector, query_vector: [0.1, 3.2, ..., 2.1], k: 5, num_candidates: 100 } }, { standard: { query: { sparse_vector: { field: ml.tokens, inference_id: .elser_model_1, query: a quick brown fox jumps over a lazy dog } } } } ] } } }進一步探索結(jié)合稠密向量、稀疏向量和 BM25F 的混合搜索這個示例結(jié)合了三種 retriever并使用 RRF 融合它們的排序列表BM25F在text上執(zhí)行match精準匹配關(guān)鍵詞或短語例如“snowy mountain”kNNimage_vector使用提供的圖像 embedding 進行視覺相似度搜索從num_candidates中獲取 k 個結(jié)果Semanticsemantic_text通過對查詢進行語義擴展來匹配概念rank_window_size控制參與融合的結(jié)果數(shù)量rank_constant用于平衡每個結(jié)果列表的貢獻。GET my-index/_search { retriever: { rrf: { retrievers: [ { standard: { query: { match: { text: { query: snowy mountain } } } } }, { knn: { field: image_vector, query_vector: [ 0.01, 0.3, -0.4 ], k: 10, num_candidates: 100 } }, { standard: { query: { semantic: { field: semantic_text, query: snowy mountain } } } } ], rank_window_size: 50, rank_constant: 60 } } }讓我們再來看一個類似的 ES|QL 示例FROM my-index METADATA _score | FORK (WHERE match(text, snowy mountain) | SORT _score DESC | LIMIT 50) (WHERE knn(image_vector, [0.01, 0.3, -0.4], {min_candidates: 100 }) | SORT _score DESC | LIMIT 50) (WHERE match(semantic_text, snowy mountain) | SORT _score DESC | LIMIT 50) | FUSE RRF WITH {rank_constant: 60 } // 60 is the default anyway? | SORT _score DESC | LIMIT 50總結(jié)混合搜索將全文搜索的精準性與語義搜索的上下文理解能力結(jié)合起來從而能夠針對不同類型的內(nèi)容提供更加準確、相關(guān)的結(jié)果。通過同時支持稠密和稀疏模型以及線性組合和倒數(shù)排名融合等靈活的融合方法你可以根據(jù)具體使用場景定制檢索方式——無論是直接組合查詢和向量還是使用 retriever 簡化多階段檢索。這種靈活性使混合搜索成為處理復雜查詢、多樣化數(shù)據(jù)以及高相關(guān)性要求的強大方法。進一步了解混合搜索閱讀這篇博客了解什么是混合搜索、Elasticsearch 支持哪些查詢類型以及如何構(gòu)建混合搜索。You know, for context — 混合搜索與上下文工程的演進ES|QL 中的混合搜索和多階段檢索混合搜索不再令人頭疼使用 retriever 簡化 Elasticsearch 中的混合搜索想要超越向量搜索可以了解 Elasticsearch 中的使用 LLM agents 實現(xiàn)智能混合搜索。準備動手實踐了嗎可以按照我們的混合搜索教程將全文搜索和 kNN 結(jié)果結(jié)合起來或者嘗試ES|QL 教程使用 ES|QL 進行搜索和過濾。原文What is hybrid search? How it works and when to use it | Elastic
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