Ferramentas 自動文獻回顧 para todas as ocasiões

Obtenha soluções 自動文獻回顧 flexíveis que atendem a diversas demandas com eficiência.

自動文獻回顧

  • Uma estrutura de código aberto de agentes de IA que emulam cientistas para automatizar pesquisas bibliográficas, resumir e gerar hipóteses.
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    O que é Virtual Scientists V2?
    Virtual Scientists V2 funciona como uma estrutura modular de agentes de IA voltada para pesquisa científica. Ela define múltiplos cientistas virtuais—Químico, Físico, Biólogo e Cientista de Dados—cada um equipado com conhecimentos específicos de domínio e integrações de ferramentas. Esses agentes utilizam LangChain para orquestrar chamadas de API a fontes como Semantic Scholar, ArXiv e buscas na web, permitindo recuperação automatizada de literatura, análise contextual e extração de dados. Os usuários podem scriptar tarefas ao especificar objetivos de pesquisa; os agentes coletam artigos, resumem metodologias e resultados, propõem protocolos experimentais, geram hipóteses e produzem relatórios estruturados. A estrutura suporta plugins para ferramentas e fluxos de trabalho personalizados, promovendo extensibilidade. Automatizando tarefas repetitivas de pesquisa, o Virtual Scientists V2 acelera a geração de insights e diminui esforço manual em projetos multidisciplinares.
    Recursos Principais do Virtual Scientists V2
    • Agentes pré-definidos específicos por domínio (Químico, Físico, Biólogo, Cientista de Dados)
    • Busca e recuperação automatizada de literatura
    • Sumarização de artigos científicos
    • Geração de hipóteses e desenhos experimentais
    • Integração com Semantic Scholar, ArXiv e busca na web
    • Pipelines e plugins de agentes personalizáveis
    • Geração de relatórios estruturados
  • Um agente impulsionado por IA que automatiza tarefas de pesquisa aprofundada: raspagem de web, resumo de literatura e geração de insights para análise eficiente.
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    O que é Deep Research AI Agent?
    Deep Research AI Agent é uma estrutura de código aberto projetada para automatizar cada etapa do processo de pesquisa. Ao encadear módulos de raspagem de web, sumarizadores baseados em modelos de linguagem e pipelines de extração de insights, ela coleta dados de artigos online, periódicos acadêmicos e fontes personalizadas. Suporta GPT-3.5, GPT-4 e outros modelos OpenAI, permitindo que os usuários ajustem prompts de perguntas e configurações de memória conforme suas necessidades. Após extrair pontos-chave e citações, ela organiza as informações em relatórios abrangentes em markdown ou PDF. Pesquisadores podem expandir suas capacidades com plugins para integração de bancos de dados, recuperação de dados via API e funções de análise personalizadas. Esse agente agiliza revisões de literatura, pesquisas de mercado e diligências técnicas, reduzindo esforço manual e garantindo resultados de alta qualidade.
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