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# 超音数SuperSonic
**超音数是一个开箱即用且易于扩展的数据问答对话框架**。通过超音数的问答对话界面,用户能够使用自然语言查询数据,系统会选择合适的可视化图表呈现结果。超音数不需要修改或复制数据,只需要在物理数据模型之上构建逻辑语义模型(指标/维度/实体的定义,以及他们的业务含义、相互间关系等),即可开启数据问答体验。与此同时,超音数被设计为可插拔式的框架,允许以插件形式来扩展新功能,或者将核心组件与其他系统集成。
<img src="./docs/images/supersonic_demo.gif" height="100%" width="100%" align="center"/>
## 项目动机
大型语言模型LLMs如ChatGPT的出现正在重塑信息检索的方式。在数据分析领域学术界和工业界主要关注利用深度学习模型将自然语言查询转换为SQL查询。虽然一些工作显示出有前景的结果但它们的可靠性还达不到生产可用的要求。
在我们看来,为了在实际场景发挥价值,有三个关键点:
1. 引入语义模型层封装底层数据的上下文关联、公式等降低SQL生成的**复杂度**。
2. 通过一前一后的模式映射器和语义修正器来缓解LLM常见的**幻觉**现象。
3. 设计启发式的规则,在一些特定场景提升语义解析的**效率**。
为了验证上述想法,我们开发了超音数项目,并将其应用在实际的内部产品中。与此同时,我们将超音数作为一个可扩展的框架开源,希望能够促进数据问答对话领域的进一步发展。
## 开箱即用的特性
- 内置对话界面以便*业务用户*输入数据查询。
- 内置图形界面以便*分析工程师*构建语义模型。
- 内置图形界面以便*系统管理员*管理第三方插件和对话助理。
- 支持文本输入的联想和查询问题的推荐。
- 支持多轮对话,根据语境自动切换上下文。
- 支持四级权限控制:主题域级、模型级、列级、行级。
## 易于扩展的组件
超音数的整体架构和主流程如下图所示:
<img src="./docs/images/supersonic_components.png" height="65%" width="65%" align="center"/>
- **模型知识库(Knowledge Base)** 定期从语义模型中提取相关的模式信息,构建词典和索引,以便后续的模式映射。
- **模式映射器(Schema Mapper)** 将自然语言文本在知识库中进行匹配,为后续的语义解析提供相关信息。
- **语义解析器(Semantic Parser)** 理解用户查询并抽取语义信息,其由一组基于规则和基于模型的解析器组成,每个解析器可应对不同的特定场景。
- **语义修正器(Semantic Corrector)** 检查语义信息的合法性,对不合法的信息做修正和优化处理。
- **语义解释器(Semantic Interpreter)** 根据语义信息生成物理SQL执行查询。
- **问答插件(Chat Plugin)** 通过第三方工具扩展功能。给定所有配置的插件及其功能描述和示例问题,大语言模型将选择最合适的插件。
## 快速体验
超音数自带样例的语义模型和问答对话,只需以下三步即可快速体验:
- 从[release page](https://github.com/tencentmusic/supersonic/releases)下载预先构建好的发行包
- 运行 "bin/supersonic-daemon.sh"启动服务一个Java进程和一个Python进程
- 在浏览器访问http://localhost:9080 开启探索
## 如何构建和部署
请参考项目[wiki](https://github.com/tencentmusic/supersonic/wiki)。
## 微信联系方式
欢迎关注微信公众号:
<img src="./docs/images/supersonic_wechat_oa.png" height="50%" width="50%" align="center"/>