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支持的文件格式为DOCX、PDF、TXT。
由于一本书很长,并不是所有部分都有用,如果是 PDF, 请为每本书设置页面范围,以消除负面影响并节省分析计算时间。
`, laws: `支持的文件格式为DOCX、PDF、TXT。
法律文件有非常严格的书写格式。 我们使用文本特征来检测分割点。
chunk的粒度与'ARTICLE'一致,所有上层文本都会包含在chunk中。
`, manual: `仅支持PDF。
我们假设手册具有分层部分结构。 我们使用最低的部分标题作为对文档进行切片的枢轴。 因此,同一部分中的图和表不会被分割,并且块大小可能会很大。
`, naive: `支持的文件格式为DOCX、EXCEL、PPT、IMAGE、PDF、TXT。
此方法将简单的方法应用于块文件:
仅支持PDF文件。
如果我们的模型运行良好,论文将按其部分进行切片,例如摘要、1.1、1.2等。
这样做的好处是LLM可以更好的概括论文中相关章节的内容, 产生更全面的答案,帮助读者更好地理解论文。 缺点是它增加了 LLM 对话的背景并增加了计算成本, 所以在对话过程中,你可以考虑减少‘topN’的设置。
`, presentation: `支持的文件格式为PDF、PPTX。
每个页面都将被视为一个块。 并且每个页面的缩略图都会被存储。
您上传的所有PPT文件都会使用此方法自动分块,无需为每个PPT文件进行设置。
`, qa: `此块方法支持 excel 和 csv/txt 文件格式。
未能遵循上述规则的文本行将被忽略,并且 每个问答对将被认为是一个独特的部分。
`, resume: `支持的文件格式为DOCX、PDF、TXT。
简历有多种格式,就像一个人的个性一样,但我们经常必须将它们组织成结构化数据,以便于搜索。
我们不是将简历分块,而是将简历解析为结构化数据。 作为HR,你可以扔掉所有的简历, 您只需与'RAGFlow'交谈即可列出所有符合资格的候选人。
`, table: `支持EXCEL和CSV/TXT格式文件。
以下是一些提示:
以下是标题的一些示例:
支持图像文件。 视频即将推出。
如果图片中有文字,则应用 OCR 提取文字作为其文字描述。
如果OCR提取的文本不够,可以使用视觉LLM来获取描述。
`, one: `支持的文件格式为DOCX、EXCEL、PDF、TXT。
对于一个文档,它将被视为一个完整的块,根本不会被分割。
如果你要总结的东西需要一篇文章的全部上下文,并且所选LLM的上下文长度覆盖了文档长度,你可以尝试这种方法。
`, useRaptor: '使用召回增强RAPTOR策略', useRaptorTip: '请参考 https://huggingface.co/papers/2401.18059', prompt: '提示词', promptMessage: '提示词是必填项', promptText: `请总结以下段落。 小心数字,不要编造。 段落如下: {cluster_content} 以上就是你需要总结的内容。`, maxToken: '最大token数', maxTokenMessage: '最大token数是必填项', threshold: '阈值', thresholdMessage: '阈值是必填项', maxCluster: '最大聚类数', maxClusterMessage: '最大聚类数是必填项', randomSeed: '随机种子', randomSeedMessage: '随机种子是必填项', promptTip: 'LLM提示用于总结。', maxTokenTip: '用于汇总的最大token数。', thresholdTip: '阈值越大,聚类越少。', maxClusterTip: '最大聚类数。', }, chunk: { chunk: '解析块', bulk: '批量', selectAll: '选择所有', enabledSelected: '启用选定的', disabledSelected: '禁用选定的', deleteSelected: '删除选定的', search: '搜索', all: '所有', enabled: '启用', disabled: '禁用的', keyword: '关键词', function: '函数', chunkMessage: '请输入值!', full: '全文', ellipse: '省略', }, chat: { createAssistant: '新建助理', assistantSetting: '助理设置', promptEngine: '提示引擎', modelSetting: '模型设置', chat: '聊天', newChat: '新建聊天', send: '发送', sendPlaceholder: '消息概要助手...', chatConfiguration: '聊天配置', 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