초보자 친화적 document retrieval 도구

간단한 설정과 쉬운 사용법을 제공하는 document retrieval 도구로 시작부터 성공적인 작업을 만드세요.

document retrieval

  • 실습 세션을 통해 개발자에게 LangChain과 Python으로 AI 에이전트를 구축하는 방법을 가르치는 핸즈온 부트캠프입니다.
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    LangChain with Python Bootcamp란?
    이 부트캠프는 LangChain 프레임워크의 전체 과정을 다루어 Python으로 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 합니다. 프롬프트 템플릿, 체인 구성, 에이전트 툴링, 대화 메모리, 문서 검색 등을 탐구합니다. 인터랙티브 노트북과 상세한 연습을 통해 챗봇, 자동화 워크플로우, 질문답변 시스템, 맞춤형 에이전트 체인을 구현합니다. 과정이 끝나면 LangChain 기반 에이전트의 배포 및 최적화 방법을 이해하게 됩니다.
  • 자연어 처리를 지원하는 강력한 웹 검색 API입니다.
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    LangSearch란?
    LangSearch는 웹 검색을 위한 자연어 처리를 지원하는 강력한 API를 제공합니다. 뉴스, 이미지, 비디오를 포함한 방대한 웹 문서 데이터베이스에서 자세한 검색 결과를 제공합니다. 이 API는 키워드 검색과 벡터 검색을 모두 지원하며, 결과 정확성을 높이는 재순위 모델을 활용합니다. 다양한 애플리케이션과 도구에 쉽게 통합할 수 있어 LangSearch는 프로젝트에 고급 검색 기능을 추가하려는 개발자에게 이상적인 선택입니다.
  • LlamaIndex는 사용자 정의 데이터 인덱스를 구축하고 쿼리하여 검색 보강 생성(retrieval-augmented generation)을 가능하게 하는 오픈소스 프레임워크입니다.
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    LlamaIndex란?
    LlamaIndex는 대규모 언어 모델과 프라이빗 또는 도메인 특정 데이터를 연결하기 위해 설계된 Python 기반 개발자 중심 라이브러리입니다. 벡터, 트리, 키워드 인덱스 등 여러 인덱스 타입과 데이터베이스, 파일 시스템, 웹 API에 대한 어댑터를 제공합니다. 문서를 노드로 분할하고, 인기 있는 임베딩 모델로 노드를 임베딩하며, 스마트 검색을 수행하여 LLM에 컨텍스트를 제공합니다. 내장 캐싱, 쿼리 스키마, 노드 관리 기능으로 검색 보강 생성 구축을 간소화하여, 채팅봇, QA 서비스, 분석 파이프라인 등에 정밀하고 풍부한 컨텍스트 기반 응답을 가능하게 합니다.
  • 개발자가 모듈식 플러그인을 통해 LLM과 커스텀 도구를 통합하여 지능형 에이전트를 구축할 수 있게 하는 Python 프레임워크입니다.
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    OSU NLP Middleware란?
    OSU NLP Middleware는 Python으로 구축된 경량 프레임워크로, AI 에이전트 시스템 개발을 간단하게 합니다. 자연어 모델과 플러그인으로 정의된 외부 도구의 상호작용을 조율하는 핵심 에이전트 루프를 제공합니다. 이 프레임워크는 OpenAI, Hugging Face 등 인기 있는 LLM 제공자를 지원하며, 데이터베이스 쿼리, 문서 검색, 웹 검색, 수학 계산, RESTful API 호출과 같은 작업을 위한 커스텀 도구 등록을 허용합니다. 미들웨어는 대화 기록을 관리하고, 속도 제한을 처리하며, 모든 상호작용을 로깅합니다. 또한, 신뢰성을 높이기 위해 캐시와 재시도 정책을 구성할 수 있으며, 최소한의 코드로 지능형 어시스턴트, 챗봇, 자율 워크플로우를 쉽게 구축할 수 있습니다.
  • Pongo의 향상된 검색 기능으로 RAG 파이프라인을 최적화하세요.
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    Pongo란?
    Pongo는 기존 RAG 파이프라인에 통합되어 검색 결과를 최적화하여 성능을 향상시킵니다. 고급 의미 필터링 기법을 사용하여 잘못된 출력을 줄이고 검색의 전반적인 정확도와 효율성을 개선합니다. 방대한 문서 컬렉션이나 광범위한 쿼리 요구 사항이 있는 경우에도 Pongo는 최대 10억 개의 문서를 처리할 수 있어 검색 프로세스를 더욱 빠르고 신뢰할 수 있게 만듭니다.
  • 기억, 플러그인 및 지식 기반을 갖춘 셀프 호스팅 AI 어시스턴트로 개인 맞춤형 대화 자동화 및 통합을 지원합니다.
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    Solace AI란?
    Solace AI는 인프라에 자체 대화형 어시스턴트를 배포할 수 있는 모듈화된 AI 에이전트 프레임워크입니다. 컨텍스트 메모리 관리, 문서 검색을 위한 벡터 데이터베이스 지원, 외부 통합용 플러그인 훅, 웹 기반 채팅 인터페이스를 제공합니다. 맞춤형 시스템 프롬프트와 세분화된 지식 소스 제어를 통해 서드파티 서버에 의존하지 않고 지원, 튜터링, 개인 생산성 또는 내부 자동화를 위한 에이전트를 만들 수 있습니다.
  • Vrain AI는 데이터 검색을 중앙 집중화하여 생산성을 극대화합니다.
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    Vrain란?
    Vrain AI는 여러 플랫폼 전반의 데이터 검색을 중앙화하고 간소화하도록 설계된 생산성 향상 도구입니다. Vrain을 사용하면 사용자는 도구 간에 전환할 필요 없이 다양한 도구에 흩어져 있는 정보를 쉽게 찾을 수 있습니다. 이 통합 검색 기능은 이메일, 회의 메모 및 기타 중요한 데이터를 신속하게 검색하는 데 특히 유용하여 검색에 소요되는 시간을 줄이고 전반적인 생산성을 높입니다.
  • 인터랙티브 학습과 분석을 위한 AI 기반 교육 플랫폼입니다.
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    Wizilink란?
    Wizilink는 인공지능의 힘을 활용하여 매우 인터랙티브한 교육 환경을 구축합니다. 사용자는 동적인 Q&A 세션에 참여할 수 있으며, 직원들이 학습 과정에서 관련 정보를 쉽게 얻고 지원을 받을 수 있습니다. 컨텍스트 기반 문서 검색은 팀 구성원이 손쉽게 가장 관련성 높은 자료를 얻을 수 있도록 하여 보다 효율적인 학습 경험을 촉진합니다. 고급 분석과 결합하여 Wizilink는 학습 행동 및 지식 격차에 대한 통찰력을 제공하여 조직이 교육 프로그램을 지속적으로 개선할 수 있도록 합니다.
  • 검색 강화 생성 방식을 사용하는 Python 기반 AI 에이전트로 금융 문서를 분석하고 도메인별 질의에 답변합니다.
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    Financial Agentic RAG란?
    Financial Agentic RAG는 문서 수집, 임베딩 기반 검색, GPT 기반 생성 기능을 결합하여 인터랙티브한 금융 분석 지원 도구를 제공합니다. 에이전트는 검색과 생성 AI를 균형 있게 운용하며, PDF, 스프레드시트, 보고서를 벡터화하여 맥락 기반 검색을 수행합니다. 사용자가 질문을 입력하면 시스템은 가장 적합한 세그먼트를 검색하고 언어 모델을 조건화하여 간결하고 정확한 금융 인사이트를 생성합니다. 로컬 또는 클라우드에 배포 가능하며, 커스텀 데이터 커넥터, 프롬프트 템플릿 및 Pinecone 또는 FAISS 같은 벡터 저장소를 지원합니다.
  • Haystack은 AI 기반 검색 시스템 및 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    Haystack란?
    Haystack은 개발자가 최신 기계 학습 발전을 활용하여 사용자 정의 검색 솔루션을 쉽게 만들 수 있도록 설계되었습니다. 문서 저장소, 검색기 및 독서기와 같은 구성 요소를 사용하여 Haystack은 다양한 데이터 소스에 연결하고 쿼리를 효과적으로 처리할 수 있습니다. 모듈식 아키텍처는 의미 검색 및 전통적인 키워드 기반 검색을 포함한 혼합 검색 전략을 지원하여 검색 기능을 향상시키려는 기업을 위한 다목적 도구로 만들었습니다.
  • Hedra는 팀 협업과 생산성을 향상시키기 위해 설계된 AI 에이전트입니다.
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    Hedra란?
    Hedra는 팀의 생산성을 높이는 데 중점을 둔 AI 에이전트로, 커뮤니케이션을 자동화하고 실시간 업데이트를 제공하며 프로젝트와 관련된 작업을 관리합니다. 사용자가 쉽게 소통하고 중요한 문서를 신속하게 검색하며 다양한 도구 및 플랫폼과 원활하게 통합할 수 있도록 하여 작업 흐름을 간소화하는 데 도움을 줍니다. Hedra의 지능형 시스템은 상호작용을 통해 학습하여 응답을 개선하여 팀이 더욱 효율적이고 효과적으로 운영될 수 있도록 보장합니다.
  • Pi Web Agent는 대화 작업 및 지식 검색을 위해 LLM을 통합한 오픈 소스 웹 기반 AI 에이전트입니다.
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    Pi Web Agent란?
    Pi Web Agent는 웹에서 AI 채팅 에이전트를 구축하기 위한 가볍고 확장 가능한 프레임워크입니다. 백엔드는 Python FastAPI, 프론트엔드는 React를 사용하여 OpenAI, Cohere 또는 로컬 LLM으로 구동되는 인터랙티브한 대화를 제공합니다. 사용자는 문서를 업로드하거나 외부 데이터베이스를 연결하여 벡터 저장소를 통한 의미 검색을 수행할 수 있습니다. 플러그인 아키텍처는 맞춤형 도구, 함수 호출, 타사 API와의 로컬 통합을 허용하며, 전체 소스 코드 접근, 역할 기반 프롬프트 템플릿, 구성 가능한 메모리 저장소를 제공하여 맞춤형 AI 도우미를 만들 수 있습니다.
  • Rubra는 다양한 사용 사례를 위한 도구 통합, 검색 강화 생성, 자동 워크플로를 갖춘 AI 에이전트 제작을 지원합니다.
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    Rubra란?
    Rubra는 외부 도구, API 또는 지식 기반과 상호작용할 수 있는 AI 기반 에이전트 구축을 위한 통합 프레임워크를 제공합니다. 사용자는 간단한 JSON 또는 SDK 인터페이스를 통해 에이전트 동작을 정의하고, 웹 검색, 문서 검색, 스프레드시트 조작 또는 도메인 별 API와 같은 기능을 연결합니다. 이 플랫폼은 검색 강화 생성 파이프라인을 지원하여, 에이전트가 관련 데이터를 조회하고 정보에 기반한 응답을 생성할 수 있도록 합니다. 개발자는 인터랙티브 콘솔에서 에이전트를 시험, 디버깅하고 성능 지표를 모니터링하며 필요에 따라 배포를 확장할 수 있습니다. 안전한 인증, 역할 기반 접근 제어, 상세 사용 로그를 갖춘 Rubra는 엔터프라이즈 수준의 에이전트 제작을 간소화합니다. 고객 지원봇, 자동 연구 보조, 워크플로 오케스트레이션 에이전트 등 다양한 용도로 개발과 배포 속도를 높입니다.
  • TheLibrarian.io는 사용자가 정보 자원을 효율적으로 관리하고 탐색할 수 있도록 도와주는 AI 에이전트입니다.
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    TheLibrarian.io란?
    TheLibrarian.io는 다양한 출처에서 정보를 찾고 관리하는 과정을 간소화하기 위해 설계되었습니다. 사용자는 질문을 하고, 문서를 검색하고, 자신의 필요에 따라 큐레이션된 제안을 받을 수 있습니다. 이 플랫폼은 사람들이 지식과 상호 작용하는 방식을 향상시키기 위해 고급 알고리즘을 사용하여 연구를 더 빠르고 효율적으로 만듭니다. 이는 학술적, 전문적 또는 개인적 용도에 상관없이 이루어집니다.
  • DocWhizz는 개발자가 API 문서와 상호작용하는 방식을 AI를 사용하여 간소화합니다.
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    DocWhizz란?
    DocWhizz는 API 문서와의 개발자 경험을 혁신하기 위해 설계된 AI 기반 도구입니다. 고급 AI를 활용하여 DocWhizz는 복잡한 문서를 쉽게 탐색할 수 있는 형식으로 변환하여, 개발자가 빠르게 답변을 찾고, 필요에 따라 정보를 사용자 맞춤형으로 설정하며, 전체 생산성을 향상시킬 수 있게 합니다. 이 도구는 문서 내에서 정확하고 맥락을 이해하는 지원을 제공하기 위해 검색 및 생성 기능을 결합합니다.
  • 유연한 에이전트 협력을 갖춘 동적 다중 에이전트 검색 증강 생성 파이프라인 오케스트레이션을 위한 오픈소스 Python 프레임워크.
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    Dynamic Multi-Agent RAG Pathway란?
    Dynamic Multi-Agent RAG Pathway는 각 에이전트가 문서 검색, 벡터 검색, 컨텍스트 요약 또는 생성과 같은 특정 작업을 처리하며 중앙 오케스트레이터가 입력과 출력을 동적으로 라우팅하는 모듈형 아키텍처를 제공합니다. 개발자는 맞춤형 에이전트를 정의하고 간단한 구성 파일로 파이프라인을 조립하며, 내장 로그, 모니터링, 플러그인 지원을 활용할 수 있습니다. 이 프레임워크는 복잡한 RAG 기반 솔루션 개발을 가속화하며, 적응형 작업 분해 및 병렬 처리를 통해 처리량과 정확도를 향상시킵니다.
  • Flat AI는 애플리케이션에 LLM 기반 챗봇, 문서 검색, QA 및 요약 기능을 통합하는 파이썬 프레임워크입니다.
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    Flat AI란?
    Flat AI는 MindsDB가 만든 최소 종속성의 파이썬 프레임워크로, 제품에 신속하게 AI 기능을 적용할 수 있도록 설계되었습니다. 일관된 인터페이스를 통해 채팅, 문서 검색, QA, 텍스트 요약 등을 지원하며, 개발자는 OpenAI, Hugging Face, Anthropic 등 여러 LLM은 물론 인기 벡터 저장소에 인프라 관리 없이 연결할 수 있습니다. Flat AI는 프롬프트 템플릿, 배치 처리, 캐싱, 오류 처리, 멀티테넌시, 모니터링 기능을 기본 제공하여 웹 앱, 분석 도구, 자동화 워크플로우에서 확장 가능하고 안전한 AI 기능 배포를 가능하게 합니다.
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