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RAG 中英双语 Embedding 嵌入模型
大树2 · 2026-07-17 · via 博客园 - 大树2

RAG Embedding 嵌入模型

文本向量化,存人向量库,文档粗召回,文档重新排序介绍

BAAI--bge-large-zh-v1.5(向量化,粗召回 亿万级文档)
BAAI--bge-small-zh-v1.5(向量化,粗召回 百万级文档)
BAAI--bge-reranker-large(重新排序)

是中文知识库、英文文档混合场景通用,国内 RAG 首选重排模型.
是中英双语交叉编码器(Cross-Encoder)重排模型,由智源 BAAI 开源,专门做检索结果精排序,是 RAG 知识库、文档问答系统必备组件BGE

1.文本向量,保存到向量库
2.向量相似度召回100条候选,送入reranker 模型按分值重新排序,取出前5条告分文档,和用户输入的问题一起 交给大模型生成答案

典型应用场景
1.企业内部知识库问答(你当前文档上传检索业务)
2.本地文档、PDF、TXT,markdown 检索系统
3.智能客服、医疗 / 法律垂直问答
4.本地搜索引擎、论文文献筛选

模型 参数 模型体积 速度 检索精度 适用场景
bge-small-zh-v1.5 24M ~96MB 最快,CPU 无压力 中等,简单场景够用 单机低配、百万级文档、并发高、轻量化服务
bge-large-zh-v1.5 326M ~1.3GB 慢,推荐 GPU 加速 中文语义匹配更强,歧义区分更好 高精度知识库、专业文档(法律 / 医疗)、追求检索质量