Soluções base de datos de vectores sob medida

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base de datos de vectores

  • Um agente de IA que usa RAG com LangChain e Gemini LLM para extrair conhecimento estruturado por meio de interações conversacionais.
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    O que é RAG-based Intelligent Conversational AI Agent for Knowledge Extraction?
    O Agente de IA Conversacional Inteligente baseado em RAG combina uma camada de recuperação apoiada por armazenamento vetorial com o Gemini LLM do Google via LangChain para extrair conhecimento conversacional e com contexto. Os usuários ingerem e indexam documentos — PDFs, páginas web ou bancos de dados — em um banco de dados vetorial. Quando uma consulta é feita, o agente recupera os trechos mais relevantes, os alimenta em um modelo de prompt e gera respostas concisas e precisas. Componentes modulares permitem a personalização de fontes de dados, armazenamentos vetoriais, engenharia de prompts e backends de LLM. Este framework de código aberto simplifica o desenvolvimento de bots de perguntas e respostas específicos de domínio, exploradores de conhecimento e assistentes de pesquisa, entregando insights escaláveis em tempo real a partir de grandes coleções de documentos.
  • SvectorDB é um banco de dados vetorial sem servidor, escalável e de custo eficaz para gerenciamento de dados vetorizados.
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    O que é SvectorDB?
    SvectorDB é um banco de dados vetorial sem servidor abrangente, projetado para simplificar o gerenciamento e a consulta de dados vetorizados. Construído para ser altamente escalável e econômico, ele suporta vetores de alta dimensão e é otimizado para desempenho. A plataforma é ideal para aplicações que necessitam de manipulação eficiente de vetores, como busca de imagens, processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Com fácil integração e APIs robustas, SvectorDB garante uma experiência sem costura para desenvolvedores e cientistas de dados. O nível gratuito permite que os usuários experimentem e criem protótipos sem custos iniciais, tornando-o uma opção atraente para startups e empresas.
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