
由清华大学THUNLP实验室、东北大学NEUIR实验室联合OpenBMB与AI9Stars共同推出的 UltraRAG2.1 正式上线,标志着全球首个基于Model Context Protocol(MCP)架构的开源RAG框架诞生。该版本极大简化了多模态智能检索系统的搭建过程——开发者仅需编写数行YAML配置,无需编写任何代码,即可完成从数据接入到推理生成再到效果评估的全流程部署,显著降低技术门槛。
UltraRAG2.1 集成了检索(Retriever)、生成(Generation)与评估(Evaluation)一体化的处理流水线,不仅支持纯文本内容,还可高效处理图像、PDF等多模态信息。其独创的 VisRAG Pipeline 能直接读取本地PDF文件,自动提取文字内容与图表信息,并构建跨模态索引体系,实现“以图搜文、用文查图”的双向混合检索能力,广泛适用于科研文献解析、工程手册问答等高价值应用场景。
系统具备对Word、PDF、Markdown等多种文档格式的智能解析和语义切分功能,并深度集成开源文档解析工具MinerU,支持一键构建企业级私有知识库。整个流程无需人工预处理或标注数据,系统自动完成结构化转换,大幅提升知识管理效率。
UltraRAG2.1 提供端到端的可视化工作流界面,兼容主流检索引擎如Elasticsearch、FAISS,以及多种大语言模型包括Llama、Qwen、Kimi等。同时引入标准化评估模块,可从相关性、事实一致性、语言流畅性等多个维度量化输出质量,帮助开发者快速识别性能瓶颈并进行迭代优化。
不同于传统RAG系统依赖硬编码逻辑,UltraRAG2.1 基于模型上下文协议(MCP),将检索、推理、生成等组件解耦为独立且可复用的“智能体”单元,通过声明式的YAML配置即可灵活编排复杂任务流程。例如,仅需几行配置便可构建“先检索技术文档 → 调用代码生成模型 → 使用评估模块验证结果正确性”的三阶段自动化流程。
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以上就是清华等联合发布 UltraRAG 2.1,全球首个基于 MCP 架构的多模态 RAG 框架的详细内容,更多请关注php中文网其它相关文章!
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