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  1. ![](./images/describe-cn.jpg)
  2. <p align="center">
  3. <a href="./README.md">English</a> |
  4. <a href="./README_CN.md">简体中文</a>
  5. </p>
  6. [官方网站](https://dify.ai) • [文档](https://docs.dify.ai/v/zh-hans) • [Twitter](https://twitter.com/dify_ai)
  7. **Dify** 是一个易用的 LLMOps 平台,旨在让更多人可以创建可持续运营的原生 AI 应用。Dify 提供多种类型应用的可视化编排,应用可开箱即用,也能以“后端即服务”的 API 提供服务。
  8. 通过 Dify 创建的应用包含了:
  9. - 开箱即用的的 Web 站点,支持表单模式和聊天对话模式
  10. - 一套 API 即可包含插件、上下文增强等能力,替你省下了后端代码的编写工作
  11. - 可视化的对应用进行数据分析,查阅日志或进行标注
  12. Dify 兼容 Langchain,这意味着我们将逐步支持多种 LLMs ,目前已支持:
  13. - GPT 3 (text-davinci-003)
  14. - GPT 3.5 Turbo(ChatGPT)
  15. - GPT-4
  16. ## 使用云服务
  17. 访问 [Dify.ai](https://cloud.dify.ai)
  18. ## 安装社区版
  19. ### 系统要求
  20. 在安装 Dify 之前,请确保您的机器满足以下最低系统要求:
  21. - CPU >= 1 Core
  22. - RAM >= 4GB
  23. ### 快速启动
  24. 启动 Dify 服务器的最简单方法是运行我们的 [docker-compose.yml](docker/docker-compose.yaml) 文件。在运行安装命令之前,请确保您的机器上安装了 [Docker](https://docs.docker.com/get-docker/) 和 [Docker Compose](https://docs.docker.com/compose/install/):
  25. ```bash
  26. cd docker
  27. docker-compose up -d
  28. ```
  29. 运行后,可以在浏览器上访问 [http://localhost/install](http://localhost/install) 进入 Dify 控制台并开始初始化安装操作。
  30. ### 配置
  31. 需要自定义配置,请参考我们的 [docker-compose.yml](docker/docker-compose.yaml) 文件中的注释,并手动设置环境配置,修改完毕后,请再次执行 `docker-compose up -d`。
  32. ## Roadmap
  33. 我们正在开发中的功能:
  34. - **数据集**,支持更多的数据集,例如同步 Notion 或网页的内容
  35. 我们将支持更多的数据集,包括文本、网页,甚至 Notion 内容。用户可以根据自己的数据源构建 AI 应用程序。
  36. - **插件**,推出符合 ChatGPT 标准的插件,或使用 Dify 产生的插件
  37. 我们将发布符合 ChatGPT 标准的插件,或者 Dify 自己的插件,以在应用程序中启用更多功能。
  38. - **开源模型**,例如采用 Llama 作为模型提供者,或进行进一步的微调
  39. 我们将与优秀的开源模型如 Llama 合作,通过在我们的平台中提供它们作为模型选项,或使用它们进行进一步的微调。
  40. ## Q&A
  41. **Q: 我能用 Dify 做什么?**
  42. A: Dify 是一个简单且能力丰富的 LLM 开发和运营工具。你可以用它搭建商用级应用,个人助理。如果你想自己开发应用,Dify 也能为你省下接入 OpenAI 的后端工作,使用我们逐步提供的可视化运营能力,你可以持续的改进和训练你的 GPT 模型。
  43. **Q: 如何使用 Dify “训练”自己的模型?**
  44. A: 一个有价值的应用由 Prompt Engineering、上下文增强和 Fine-tune 三个环节组成。我们创造了一种 Prompt 结合编程语言的 Hybrid 编程方式(类似一个模版引擎),你可以轻松的完成长文本嵌入,或抓取用户输入的一个 Youtube 视频的字幕——这些都将作为上下文提交给 LLMs 进行计算。我们十分注重应用的可运营性,你的用户在使用 App 期间产生的数据,可进行分析、标记和持续训练。以上环节如果没有好的工具支持,可能会消耗你大量的时间。
  45. **Q: 如果要创建一个自己的应用,我需要准备什么?**
  46. A: 我们假定你已经有了 OpenAI API Key,如果没有请去注册一个。如果你已经有了一些内容可以作为训练上下文,就太好了。
  47. **Q: 提供哪些界面语言?**
  48. A: 现已支持英文与中文,你可以为我们贡献语言包。
  49. ## Star History
  50. [![Star History Chart](https://api.star-history.com/svg?repos=langgenius/dify&type=Date)](https://star-history.com/#langgenius/dify&Date)
  51. ## 联系我们
  52. 如果您有任何问题、建议或合作意向,欢迎通过以下方式联系我们:
  53. - 在我们的 [GitHub Repo](https://github.com/langgenius/dify) 上提交 Issue 或 PR
  54. - 在我们的 [Discord 社区](https://discord.gg/AhzKf7dNgk) 上加入讨论
  55. - 发送邮件至 hello@dify.ai
  56. ## 贡献代码
  57. 为了确保正确审查,所有代码贡献 - 包括来自具有直接提交更改权限的贡献者 - 都必须提交 PR 请求并在合并分支之前得到核心开发人员的批准。
  58. 我们欢迎所有人提交 PR!如果您愿意提供帮助,可以在 [贡献指南](CONTRIBUTING_CN.md) 中了解有关如何为项目做出贡献的更多信息。
  59. ## 安全
  60. 为了保护您的隐私,请避免在 GitHub 上发布安全问题。发送问题至 security@dify.ai,我们将为您做更细致的解答。
  61. ## Citation
  62. 本软件使用了以下开源软件:
  63. - Chase, H. (2022). LangChain [Computer software]. https://github.com/hwchase17/langchain
  64. - Liu, J. (2022). LlamaIndex [Computer software]. doi: 10.5281/zenodo.1234.
  65. 更多信息,请参考相应软件的官方网站或许可证文本。
  66. ## License
  67. 本仓库遵循 [Dify Open Source License](LICENSE) 开源协议。