直覺操作的語義搜索工具

快速掌握並使用語義搜索工具,不論新手或專業人士,都能享受流暢的操作體驗。

語義搜索

  • 一個開源的ChatGPT記憶插件,通過向量嵌入存儲與檢索聊天上下文,以實現持久的對話記憶。
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    ThinkThread 是什麼?
    ThinkThread讓開發者可以為ChatGPT驅動的應用添加持久存儲的記憶。它使用Sentence Transformers對每次交流進行編碼,並將嵌入存入流行的向量存儲中。每當用戶輸入新內容時,ThinkThread會進行語義搜索,獲取最相關的過往消息並作為上下文注入提示中。此過程確保連貫性,降低提示工程的工作量,並讓機器人記住長期的細節,例如用戶偏好、交易記錄或專案相關資訊。
  • 利用Doveiw中AI驅動的功能提升您的生產力。
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    Doveiw 是什麼?
    Doveiw是一個基於AI的Chrome擴展,改變您與網頁內容互動的方式。它提供智能搜索功能,能夠語義地解釋您的查詢,讓您可以針對當前頁面提出具體問題。此外,Doveiw還能生成摘要、提供快速解釋,幫助您處理各種任務,簡化瀏覽過程,提高您的生產力。由於它與支持的網站無縫集成,用戶可以享受針對他們需求量身定制的直觀和響應性體驗。
  • 商業級的搜索和爬蟲技術,適用於任何網頁數據。
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    exa.ai 是什麼?
    Exa提供的商業級搜索和爬蟲解決方案旨在提高網頁數據集成的質量。憑藉先進的人工智能和神經搜索架構,Exa確保了準確和高質量的數據提取,這能提高人工智慧驅動工具和服務的功能和性能。無論您需要找到精確的信息、自動化網頁內容摘要,還是建立研究助手,Exa的API和Websets工具都能為您提供堅固的解決方案,以滿足您的需求。
  • GenAI Processors 簡化建立生成式 AI 管道流程,提供可自定義資料載入、處理、檢索與 LLM 協調模組。
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    GenAI Processors 是什麼?
    GenAI Processors 提供一套可重複使用且可配置的處理器庫,用於建立端到端的生成式 AI 工作流程。開發者可以引入文件、將其分割成語意區塊、生成嵌入、存取和查詢向量、應用抽取策略,並動態構建提示詞以呼叫大型語言模型。其即插即用設計方便擴充自訂處理步驟,無縫整合 Google Cloud 服務或外部向量存儲,並協調複雜的 RAG 管道,適用於問答、摘要及知識檢索等任務。
  • KoG Playground是一個基於網頁的沙箱,用於建立和測試由LLM驅動的檢索代理,具有可自定義的向量搜索管道。
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    KoG Playground 是什麼?
    KoG Playground是一個開源的瀏覽器平台,旨在簡化檢索增強生成(RAG)代理的開發。它連接到像Pinecone或FAISS等常用向量存儲,允許用戶直觀地導入文本語料庫、計算嵌入,並配置檢索管道。界面提供模組化組件,用於定義提示模板、LLM後端(OpenAI、Hugging Face)和鏈條處理器。實時日誌顯示每個API調用的代幣使用和延遲指標,有助於優化性能與成本。用戶可以即時調整相似度閾值、再排序演算法及結果融合策略,並將配置匯出為程式碼片段或可重現的專案。KoG Playground簡化了知識驅動的聊天機器人、語義搜尋應用及定製AI助手的原型設計,無需大量代碼撰寫。
  • 一個開源的Go庫,提供基於向量的文件索引、語義搜索和RAG能力,用於LLM驅動的應用。
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    Llama-Index-Go 是什麼?
    作為流行的LlamaIndex框架的強大Go實現,Llama-Index-Go提供從文本數據構建和查詢基於向量的索引的端到端功能。用戶可以通過內建或自定義加載器加載文檔,使用OpenAI或其他供應商生成嵌入,並將向量存儲在內存或外部向量數據庫中。該庫提供一個QueryEngine API,支持關鍵詞和語義搜索、布爾過濾和與LLM的檢索增強生成。開發者可以擴展解析器來支持Markdown、JSON或HTML,並插入替代的嵌入模型。其模塊化組件和清晰接口提供高性能、易於調試和靈活集成於微服務、CLI工具或Web應用中,加速AI驅動的搜索和聊天方案的快速原型製作。
  • 利用基於LLM的問題回答,互動式閱讀與查詢PDF、PPT、Markdown和網頁的AI工具。
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    llm-reader 是什麼?
    llm-reader 提供命令列介面,處理多種文件——PDF、簡報、Markdown和HTML,來自本地檔案或網址。在提供文件後,它會提取文字、將內容切分為語義區塊,並建立基於embedding的向量庫。利用已設定的LLM(如OpenAI或其他)、用戶可以提出自然語言查詢,獲得簡潔回答、詳細摘要或後續澄清。支援匯出聊天記錄、摘要報告,且離線進行文字提取。內建快取和多進程功能,加速從庞大文件中擷取資訊,使開發者、研究人員和分析師能快速找到洞察,而無需手動翻閱。
  • 本地 RAG 研究人員 Deepseek 利用 Deepseek 索引和本地 LLM 進行用戶文件的檢索增強問答(QA)。
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    Local RAG Researcher Deepseek 是什麼?
    本地 RAG 研究人員 Deepseek 結合了 Deepseek 強大的文件爬取與索引能力、基於向量的語義搜尋,以及本地 LLM 的推理能力,打造一個獨立的檢索增強生成(RAG)代理。用戶可配置目錄以索引各種文件格式,包括 PDF、Markdown、文本等,並將自訂的嵌入模型集成透過 FAISS 或其他向量存儲。查詢運行於本地開源模型(如 GPT4All、Llama)或遠端 API,根據索引內容回傳簡潔答案或摘要。有直觀的 CLI 介面、可自訂的提示範本,及支援增量更新,確保資料隱私與離線存取便利,適合研究人員、開發者與知識工作者使用。
  • WhenX 創建語義警報以為您監控網絡。
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    WhenX 是什麼?
    WhenX 是一個由 AI 驅動的工具,可以創建語義警報,用於監控特定信息的網絡。用戶可以提出問題,WhenX 將搜索網絡,提供答案,並持續監控時間的變化。它簡化了保持實時信息更新的過程,確保用戶不必手動搜索更新,始終保持信息靈通。
  • Crawlr 是一款由 AI 驅動的網絡爬蟲,使用 GPT 提取、摘要和索引網站內容。
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    Crawlr 是什麼?
    Crawlr 是一個開源的 CLI AI 代理,旨在簡化將網路資訊整合到結構化知識庫的過程。它利用 OpenAI 的 GPT-3.5/4 模型,遍歷指定的網址,清理並拆分原始 HTML 為有意義的文字段落,產生概要並建立向量嵌入以進行高效的語義搜尋。此工具支援設定爬取深度、域名篩選和槽數大小,讓用戶能根據專案需求調整輸入流程。透過自動化鏈結探索與內容處理,Crawlr 降低手動資料收集的工作量,加速 FAQ、聊天機器人和研究資料庫的建立,並能與 Pinecone、Weaviate 或本地 SQLite 等向量資料庫無縫整合。模組化設計方便擴展自定義解析器和嵌入提供者。
  • 一個開源的檢索增強型AI代理框架,結合向量搜尋與大型語言模型,用於情境感知的知識問答。
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    Granite Retrieval Agent 是什麼?
    Granite Retrieval Agent為開發者提供一個彈性平台,用於建構結合語義搜索與大語言模型的檢索增強生成型AI代理。用戶可從多樣資料來源導入文件,建立向量嵌入並配置Azure Cognitive Search索引或其他向量存儲。在收到查詢時,代理會檢索最相關的段落,建立上下文窗口,並調用LLM API以取得精確答案或摘要。它支援記憶管理、思維鏈協調與客製插件的前後處理。透過Docker或Python直接部署,Granite Retrieval Agent能加速建立知識驅動的聊天機器人、企業助理與問答系統,減少幻覺並提升事實準確性。
  • Haystack是一個開源框架,用於構建以人工智慧為驅動的搜索系統和應用程式。
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    Haystack 是什麼?
    Haystack旨在幫助開發者輕鬆創建自定義搜索解決方案,利用最新的機器學習進展。透過像文檔存儲、檢索器和讀取器這樣的組件,Haystack可以連接到不同的數據來源,有效處理查詢。其模組化架構支援混合搜索策略,包括語意搜索和傳統基於關鍵字的搜索,使其成為希望增強搜索能力的企業的多用途工具。
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