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- export default {
- translation: {
- common: {
- delete: '刪除',
- deleteModalTitle: '確定刪除嗎?',
- ok: '是',
- cancel: '否',
- total: '總共',
- rename: '重命名',
- name: '名稱',
- save: '保持',
- namePlaceholder: '請輸入名稱',
- next: '下一步',
- create: '創建',
- edit: '編輯',
- upload: '上傳',
- english: '英語',
- chinese: '簡體中文',
- traditionalChinese: '繁體中文',
- language: '語言',
- languageMessage: '請輸入語言',
- languagePlaceholder: '請選擇語言',
- copy: '複製',
- copied: '複製成功',
- comingSoon: '即將推出',
- download: '下載',
- close: '關閉',
- preview: '預覽',
- move: '移動',
- },
- login: {
- login: '登入',
- signUp: '註冊',
- loginDescription: '很高興再次見到您!',
- registerDescription: '很高興您加入!',
- emailLabel: '郵箱',
- emailPlaceholder: '請輸入郵箱地址',
- passwordLabel: '密碼',
- passwordPlaceholder: '請輸入密碼',
- rememberMe: '記住我',
- signInTip: '沒有帳戶?',
- signUpTip: '已經有帳戶?',
- nicknameLabel: '名稱',
- nicknamePlaceholder: '請輸入名稱',
- register: '創建賬戶',
- continue: '繼續',
- title: '開始構建您的智能助手',
- description:
- '免費註冊以探索頂級 RAG 技術。創建知識庫和人工智能來增強您的業務',
- review: '來自 500 多條評論',
- },
- header: {
- knowledgeBase: '知識庫',
- chat: '聊天',
- register: '註冊',
- signin: '登入',
- home: '首頁',
- setting: '用戶設置',
- logout: '登出',
- fileManager: '文件管理',
- flow: 'Agent',
- },
- knowledgeList: {
- welcome: '歡迎回來',
- description: '今天我們要使用哪個知識庫?',
- createKnowledgeBase: '創建知識庫',
- name: '名稱',
- namePlaceholder: '請輸入名稱',
- doc: '文件',
- searchKnowledgePlaceholder: '搜索',
- },
- knowledgeDetails: {
- dataset: '數據集',
- testing: '檢索測試',
- configuration: '配置',
- files: '文件',
- name: '名稱',
- namePlaceholder: '請輸入名稱',
- doc: '文件',
- datasetDescription: '😉 解析成功後才能問答哦。',
- addFile: '新增文件',
- searchFiles: '搜索文件',
- localFiles: '本地文件',
- emptyFiles: '新建空文件',
- webCrawl: '網頁抓取',
- chunkNumber: '分塊數',
- uploadDate: '上傳日期',
- chunkMethod: '解析方法',
- enabled: '啟用',
- disabled: '禁用',
- action: '動作',
- parsingStatus: '解析狀態',
- processBeginAt: '流程開始於',
- processDuration: '過程持續時間',
- progressMsg: '進度消息',
- testingDescription: '最後一步!成功後,剩下的就交給Infiniflow AI吧。',
- similarityThreshold: '相似度閾值',
- similarityThresholdTip:
- '我們使用混合相似度得分來評估兩行文本之間的距離。它是加權關鍵詞相似度和向量餘弦相似度。如果查詢和塊之間的相似度小於此閾值,則該塊將被過濾掉。',
- vectorSimilarityWeight: '關鍵字相似度權重',
- vectorSimilarityWeightTip:
- '我們使用混合相似性評分來評估兩行文本之間的距離。它是加權關鍵字相似性和矢量餘弦相似性或rerank得分(0〜1)。兩個權重的總和為1.0。',
- testText: '測試文本',
- testTextPlaceholder: '請輸入您的問題!',
- testingLabel: '測試',
- similarity: '混合相似度',
- termSimilarity: '關鍵詞相似度',
- vectorSimilarity: '向量相似度',
- hits: '命中次數',
- view: '看法',
- filesSelected: '選定的文件',
- upload: '上傳',
- run: '啟動',
- runningStatus0: '未啟動',
- runningStatus1: '解析中',
- runningStatus2: '取消',
- runningStatus3: '成功',
- runningStatus4: '失敗',
- pageRanges: '頁碼範圍',
- pageRangesTip:
- '頁碼範圍:定義需要解析的頁面範圍。不包含在這些範圍內的頁面將被忽略。',
- fromPlaceholder: '從',
- fromMessage: '缺少起始頁碼',
- toPlaceholder: '到',
- toMessage: '缺少結束頁碼(不包含)',
- layoutRecognize: '佈局識別',
- layoutRecognizeTip:
- '使用視覺模型進行佈局分析,以更好地識別文檔結構,找到標題、文本塊、圖像和表格的位置。如果沒有此功能,則只能獲取 PDF 的純文本。',
- taskPageSize: '任務頁面大小',
- taskPageSizeMessage: '請輸入您的任務頁面大小!',
- taskPageSizeTip: `如果使用佈局識別,PDF 文件將被分成連續的組。佈局分析將在組之間並行執行,以提高處理速度。“任務頁面大小”決定組的大小。頁面大小越大,將頁面之間的連續文本分割成不同塊的機會就越低。`,
- addPage: '新增頁面',
- greaterThan: '當前值必須大於起始值!',
- greaterThanPrevious: '當前值必須大於之前的值!',
- selectFiles: '選擇文件',
- changeSpecificCategory: '更改特定類別',
- uploadTitle: '點擊或拖拽文件至此區域即可上傳',
- uploadDescription: '支持單次或批量上傳。嚴禁上傳公司數據或其他違禁文件。',
- chunk: '解析塊',
- bulk: '批量',
- cancel: '取消',
- rerankModel: 'rerank模型',
- rerankPlaceholder: '請選擇',
- rerankTip: `如果是空的。它使用查詢和塊的嵌入來構成矢量餘弦相似性。否則,它使用rerank評分代替矢量餘弦相似性。`,
- topK: 'Top-K',
- topKTip: `K塊將被送入Rerank型號。`,
- delimiter: `分段標識符`,
- },
- knowledgeConfiguration: {
- titleDescription: '在這裡更新您的知識庫詳細信息,尤其是解析方法。',
- name: '知識庫名稱',
- photo: '知識庫圖片',
- description: '描述',
- language: '語言',
- languageMessage: '請輸入語言',
- languagePlaceholder: '請輸入語言',
- permissions: '權限',
- embeddingModel: '嵌入模型',
- chunkTokenNumber: '塊Token數',
- chunkTokenNumberMessage: '塊Token數是必填項',
- embeddingModelTip:
- '用於嵌入塊的嵌入模型。一旦知識庫有了塊,它就無法更改。如果你想改變它,你需要刪除所有的塊。',
- permissionsTip: '如果權限是“團隊”,則所有團隊成員都可以操作知識庫。',
- chunkTokenNumberTip: '它大致確定了一個塊的Token數量。',
- chunkMethod: '解析方法',
- chunkMethodTip: '說明位於右側。',
- upload: '上傳',
- english: '英語',
- chinese: '中文',
- embeddingModelPlaceholder: '請選擇嵌入模型',
- chunkMethodPlaceholder: '請選擇分塊方法',
- save: '保持',
- me: '只有我',
- team: '團隊',
- cancel: '取消',
- methodTitle: '分塊方法說明',
- methodExamples: '示例',
- methodExamplesDescription: '提出以下屏幕截圖以促進理解。',
- dialogueExamplesTitle: '對話示例',
- methodEmpty: '這將顯示知識庫類別的可視化解釋',
- book: `<p>支持的文件格式為<b>DOCX</b>、<b>PDF</b>、<b>TXT</b>。</p><p>
- 由於一本書很長,並不是所有部分都有用,如果是 PDF,
- 請為每本書設置<i>頁面範圍</i>,以消除負面影響並節省分析計算時間。</p>`,
- laws: `<p>支持的文件格式為<b>DOCX</b>、<b>PDF</b>、<b>TXT</b>。</p><p>
- 法律文件有非常嚴格的書寫格式。我們使用文本特徵來檢測分割點。
- </p><p>
- chunk的粒度與'文章'一致,所有上層文本都會包含在chunk中。
- </p>`,
- manual: `<p>僅支持<b>PDF</b>。</p><p>
- 我們假設手冊具有分層部分結構。我們使用最低的部分標題作為對文檔進行切片的樞軸。
- 因此,同一部分中的圖和表不會被分割,並且塊大小可能會很大。
- </p>`,
- naive: `<p>支持的文件格式為<b>DOCX、EXCEL、PPT、IMAGE、PDF、TXT、MD、JSON、EML</b>。</p>
- <p>此方法將簡單的方法應用於塊文件:</p>
- <p>
- <li>系統將使用視覺檢測模型將連續文本分割成多個片段。</li>
- <li>接下來,這些連續的片段被合併成Token數不超過“Token數”的塊。</li></p>`,
- paper: `<p>僅支持<b>PDF</b>文件。</p><p>
- 如果我們的模型運行良好,論文將按其部分進行切片,例如<i>摘要、1.1、1.2</i>等。</p><p>
- 這樣做的好處是LLM可以更好的概括論文中相關章節的內容,
- 產生更全面的答案,幫助讀者更好地理解論文。
- 缺點是它增加了 LLM 對話的背景並增加了計算成本,
- 所以在對話過程中,你可以考慮減少‘<b>topN</b>’的設置。</p>`,
- presentation: `<p>支持的文件格式為<b>PDF</b>、<b>PPTX</b>。</p><p>
- 每個頁面都將被視為一個塊。並且每個頁面的縮略圖都會被存儲。</p><p>
- <i>您上傳的所有PPT文件都會使用此方法自動分塊,無需為每個PPT文件進行設置。</i></p>`,
- qa: `<p>
- 此塊方法支持<b> excel </b>和<b> csv/txt </b>文件格式。
- </p>
- <li>
- 如果文件以<b> excel </b>格式,則應由兩個列組成
- 沒有標題:一個提出問題,另一個用於答案,
- 答案列之前的問題列。多張紙是
- 只要列正確結構,就可以接受。
- </li>
- <li>
- 如果文件以<b> csv/txt </b>格式為
- 用作分開問題和答案的定界符。
- </li>
- <p>
- <i>
- 未能遵循上述規則的文本行將被忽略,並且
- 每個問答對將被認為是一個獨特的部分。
- </i>`,
- resume: `<p>支持的文件格式為<b>DOCX</b>、<b>PDF</b>、<b>TXT</b>。
- </p><p>
- 簡歷有多種格式,就像一個人的個性一樣,但我們經常必須將它們組織成結構化數據,以便於搜索。
- </p><p>
- 我們不是將簡歷分塊,而是將簡歷解析為結構化數據。作為HR,你可以扔掉所有的簡歷,
- 您只需與<i>'ragflow'</i>交談即可列出所有符合資格的候選人。
- </p>
- `,
- table: `支持<p><b>excel</b>和<b>csv/txt</b>格式文件。</p><p>以下是一些提示: <ul> <li>对于Csv或Txt文件,列之间的分隔符为 <em><b>tab</b></em>。</li> <li>第一行必须是列标题。</li> <li>列标题必须是有意义的术语,以便我们的大語言模型能够理解。列举一些同义词时最好使用斜杠<i>'/'</i>来分隔,甚至更好使用方括号枚举值,例如 <i>“性別/性別(男性,女性)”</i>.<p>以下是标题的一些示例:<ol> <li>供应商/供货商<b>'tab'</b>顏色(黃色、紅色、棕色)<b>'tab'</b>性別(男、女)<b>'tab'</B>尺码(m、l、xl、xxl)</li> <li>姓名/名字<b>'tab'</b>電話/手機/微信<b>'tab'</b>最高学历(高中,职高,硕士,本科,博士,初中,中技,中专,专科,专升本,mpa,mba,emba)</li> </ol> </p> </li> <li>表中的每一行都将被视为一个块。</li> </ul>`,
- picture: `
- <p>支持圖像文件。視頻即將推出。</p><p>
- 如果圖片中有文字,則應用 OCR 提取文字作為其文字描述。
- </p><p>
- 如果OCR提取的文本不夠,可以使用視覺LLM來獲取描述。
- </p>`,
- one: `
- <p>支持的文件格式為<b>DOCX、EXCEL、PDF、TXT</b>。
- </p><p>
- 對於一個文檔,它將被視為一個完整的塊,根本不會被分割。
- </p><p>
- 如果你要總結的東西需要一篇文章的全部上下文,並且所選LLM的上下文長度覆蓋了文檔長度,你可以嘗試這種方法。
- </p>`,
- knowledgeGraph: `<p>支援的檔案格式為<b>DOCX、EXCEL、PPT、IMAGE、PDF、TXT、MD、JSON、EML</b>
-
- <p>文件分塊後,使用分塊擷取整個文件的知識圖譜和心智圖。此方法將簡單的方法應用於區塊檔案:
- 連續的文字將被分割成多個片段,每個片段大約有 512 個令牌數。
- <p>接下來,區塊將傳送到LLM以提取知識圖譜和思維導圖的節點和關係。
-
- <p>請注意您需要指定的條目類型。</p></p>`,
- useRaptor: '使用RAPTOR文件增強策略',
- useRaptorTip: '請參考 https://huggingface.co/papers/2401.18059',
- prompt: '提示詞',
- promptMessage: '提示詞是必填項',
- promptText: `请請總結以下段落。 小心數字,不要編造。 段落如下:
- {cluster_content}
- 以上就是你需要總結的內容。`,
- maxToken: '最大token數',
- maxTokenMessage: '最大token數是必填項',
- threshold: '閾值',
- thresholdMessage: '閾值是必填項',
- maxCluster: '最大聚類數',
- maxClusterMessage: '最大聚類數是必填項',
- randomSeed: '隨機種子',
- randomSeedMessage: '隨機種子是必填項',
- promptTip: 'LLM提示用於總結。',
- maxTokenTip: '用於匯總的最大token數。',
- thresholdTip: '閾值越大,聚類越少。',
- maxClusterTip: '最大聚類數。',
- entityTypes: '實體類型',
- },
- chunk: {
- chunk: '解析塊',
- bulk: '批量',
- selectAll: '選擇所有',
- enabledSelected: '啟用選定的',
- disabledSelected: '禁用選定的',
- deleteSelected: '刪除選定的',
- search: '搜尋',
- all: '所有',
- enabled: '啟用',
- disabled: '禁用的',
- keyword: '關鍵詞',
- function: '函數',
- chunkMessage: '請輸入值!',
- full: '全文',
- ellipse: '省略',
- graph: '知識圖譜',
- mind: '心智圖',
- },
- chat: {
- newConversation: '新會話',
- createAssistant: '新建助理',
- assistantSetting: '助理設置',
- promptEngine: '提示引擎',
- modelSetting: '模型設置',
- chat: '聊天',
- newChat: '新建聊天',
- send: '發送',
- sendPlaceholder: '消息概要助手...',
- chatConfiguration: '聊天配置',
- chatConfigurationDescription: '在這裡,為你的專業知識庫裝扮專屬助手!💕',
- assistantName: '助理姓名',
- assistantNameMessage: '助理姓名是必填項',
- namePlaceholder: '例如 賈維斯簡歷',
- assistantAvatar: '助理頭像',
- language: '語言',
- emptyResponse: '空回复',
- emptyResponseTip: `如果在知識庫中沒有檢索到用戶的問題,它將使用它作為答案。如果您希望 LLM 在未檢索到任何內容時提出自己的意見,請將此留空。`,
- setAnOpener: '設置開場白',
- setAnOpenerInitial: `你好!我是你的助理,有什麼可以幫到你的嗎?`,
- setAnOpenerTip: '您想如何歡迎您的客戶?',
- knowledgeBases: '知識庫',
- knowledgeBasesMessage: '請選擇',
- knowledgeBasesTip: '選擇關聯的知識庫。',
- system: '系統',
- systemInitialValue: `你是一個智能助手,請總結知識庫的內容來回答問題,請列舉知識庫中的數據詳細回答。當所有知識庫內容都與問題無關時,你的回答必須包括“知識庫中未找到您要的答案!”這句話。回答需要考慮聊天歷史。
- 以下是知識庫:
- {knowledge}
- 以上是知識庫。`,
- systemMessage: '請輸入',
- systemTip:
- '當LLM回答問題時,你需要LLM遵循的說明,比如角色設計、答案長度和答案語言等。',
- topN: 'Top N',
- topNTip: `並非所有相似度得分高於“相似度閾值”的塊都會被提供給法學碩士。LLM 只能看到這些“Top N”塊。`,
- variable: '變量',
- variableTip: `如果您使用对话 API,变量可能会帮助您使用不同的策略与客户聊天。
- 这些变量用于填写提示中的“系统”部分,以便给LLM一个提示。
- “知识”是一个非常特殊的变量,它将用检索到的块填充。
- “System”中的所有变量都应该用大括号括起来。`,
- add: '新增',
- key: '關鍵字',
- optional: '可選的',
- operation: '操作',
- model: '模型',
- modelTip: '大語言聊天模型',
- modelMessage: '請選擇',
- freedom: '自由',
- improvise: '即興創作',
- precise: '精確',
- balance: '平衡',
- freedomTip: `“精確”意味著法學碩士會保守並謹慎地回答你的問題。“即興發揮”意味著你希望法學碩士能夠自由地暢所欲言。“平衡”是謹慎與自由之間的平衡。`,
- temperature: '溫度',
- temperatureMessage: '溫度是必填項',
- temperatureTip:
- '該參數控制模型預測的隨機性。較低的溫度使模型對其響應更有信心,而較高的溫度則使其更具創造性和多樣性。',
- topP: '頂級P',
- topPMessage: 'Top P 是必填項',
- topPTip:
- '該參數也稱為“核心採樣”,它設置一個閾值來選擇較小的單詞集進行採樣。它專注於最可能的單詞,剔除不太可能的單詞。',
- presencePenalty: '出席處罰',
- presencePenaltyMessage: '出席處罰是必填項',
- presencePenaltyTip:
- '這會通過懲罰對話中已經出現的單詞來阻止模型重複相同的信息。',
- frequencyPenalty: '頻率懲罰',
- frequencyPenaltyMessage: '頻率懲罰是必填項',
- frequencyPenaltyTip:
- '與存在懲罰類似,這減少了模型頻繁重複相同單詞的傾向。',
- maxTokens: '最大token數',
- maxTokensMessage: '最大token數是必填項',
- maxTokensTip:
- '這設置了模型輸出的最大長度,以標記(單詞或單詞片段)的數量來衡量。',
- quote: '顯示引文',
- quoteTip: '是否應該顯示原文出處?',
- selfRag: 'Self-RAG',
- selfRagTip: '請參考: https://huggingface.co/papers/2310.11511',
- overview: '聊天 API',
- pv: '消息數',
- uv: '活躍用戶數',
- speed: 'Token 輸出速度',
- tokens: '消耗Token數',
- round: '會話互動數',
- thumbUp: '用戶滿意度',
- preview: '預覽',
- embedded: '嵌入',
- serviceApiEndpoint: '服務 API 端點',
- apiKey: 'API 鍵',
- apiReference: 'API 文檔',
- dateRange: '日期範圍:',
- backendServiceApi: '後端服務 API',
- createNewKey: '創建新密鑰',
- created: '創建於',
- action: '操作',
- embedModalTitle: '嵌入網站',
- comingSoon: '即將推出',
- fullScreenTitle: '全屏嵌入',
- fullScreenDescription: '將以下iframe嵌入您的網站處於所需位置',
- partialTitle: '部分嵌入',
- extensionTitle: 'Chrome 插件',
- tokenError: '請先創建 API Token!',
- searching: '搜索中',
- parsing: '解析中',
- uploading: '上傳中',
- uploadFailed: '上傳失敗',
- },
- setting: {
- profile: '概述',
- profileDescription: '在此更新您的照片和個人詳細信息。',
- password: '密碼',
- passwordDescription: '請輸入您當前的密碼以更改您的密碼。',
- model: '模型提供商',
- modelDescription: '在此設置模型參數和 API Key。',
- team: '團隊',
- logout: '登出',
- system: '系統',
- username: '使用者名稱',
- usernameMessage: '請輸入用戶名',
- photo: '頭像',
- photoDescription: '這將顯示在您的個人資料上。',
- colorSchema: '主題',
- colorSchemaMessage: '請選擇您的主題!',
- colorSchemaPlaceholder: '請選擇您的主題!',
- bright: '明亮',
- dark: '暗色',
- timezone: '時區',
- timezoneMessage: '請選擇時區',
- timezonePlaceholder: '請選擇時區',
- email: '郵箱地址',
- emailDescription: '一旦註冊,電子郵件將無法更改。',
- currentPassword: '當前密碼',
- currentPasswordMessage: '請輸入當前密碼',
- newPassword: '新密碼',
- newPasswordMessage: '請輸入新密碼',
- newPasswordDescription: '您的新密碼必須超過 8 個字符。',
- confirmPassword: '確認新密碼',
- confirmPasswordMessage: '請確認新密碼',
- confirmPasswordNonMatchMessage: '您輸入的新密碼不匹配!',
- cancel: '取消',
- addedModels: '添加了的模型',
- modelsToBeAdded: '待添加的模型',
- addTheModel: '添加模型',
- apiKey: 'api-key',
- apiKeyMessage: '請輸入api key(如果是本地部署的模型,請忽略它)',
- apiKeyTip: 'API key可以通過註冊相應的LLM供應商來獲取。',
- showMoreModels: '展示更多模型',
- baseUrl: 'base-url',
- baseUrlTip:
- '如果您的 API 密鑰來自 OpenAI,請忽略它。任何其他中間提供商都會提供帶有 API 密鑰的基本 URL。',
- modify: '修改',
- systemModelSettings: '系統模型設置',
- chatModel: '聊天模型',
- chatModelTip: '所有新創建的知識庫都會使用默認的聊天LLM。',
- embeddingModel: '嵌入模型',
- embeddingModelTip: '所有新創建的知識庫都將使用的默認嵌入模型。',
- img2txtModel: 'img2Txt模型',
- img2txtModelTip:
- '所有新創建的知識庫都將使用默認的多模塊模型。它可以描述圖片或視頻。',
- sequence2txtModel: 'sequence2Txt模型',
- sequence2txtModelTip:
- '所有新創建的知識庫都將使用默認的 ASR 模型。使用此模型將語音翻譯為相應的文本。',
- rerankModel: 'rerank模型',
- rerankModelTip: `默認的重讀模型用於用戶問題檢索到重讀塊。`,
- workspace: '工作空間',
- upgrade: '升級',
- addLlmTitle: '添加Llm',
- modelName: '模型名稱',
- modelUid: '模型uid',
- modelType: '模型類型',
- addLlmBaseUrl: '基礎 Url',
- vision: '是否支持Vision',
- modelNameMessage: '請輸入模型名稱!',
- modelTypeMessage: '請輸入模型類型!',
- baseUrlNameMessage: '請輸入基礎 Url!',
- ollamaLink: '如何集成 {{name}}',
- volcModelNameMessage: '請輸入模型名稱!格式:{"模型名稱":"EndpointID"}',
- addVolcEngineAK: '火山 ACCESS_KEY',
- volcAKMessage: '請輸入VOLC_ACCESS_KEY',
- addVolcEngineSK: '火山 SECRET_KEY',
- volcSKMessage: '請輸入VOLC_SECRET_KEY',
- bedrockModelNameMessage: '請輸入名稱!',
- addBedrockEngineAK: 'ACCESS KEY',
- bedrockAKMessage: '請輸入 ACCESS KEY',
- addBedrockSK: 'SECRET KEY',
- bedrockSKMessage: '請輸入 SECRET KEY',
- bedrockRegion: 'AWS Region',
- bedrockRegionMessage: '請選擇!',
- 'us-east-1': '美國東部 (維吉尼亞北部)',
- 'us-west-2': '美國西部 (俄勒岡州)',
- 'ap-southeast-1': '亞太地區 (新加坡)',
- 'ap-northeast-1': '亞太地區 (東京)',
- 'eu-central-1': '歐洲 (法蘭克福)',
- 'us-gov-west-1': 'AWS GovCloud (US-West)',
- 'ap-southeast-2': '亞太地區 (雪梨)',
- addHunyuanSID: '混元 Secret ID',
- HunyuanSIDMessage: '請輸入 Secret ID',
- addHunyuanSK: '混元 Secret Key',
- HunyuanSKMessage: '請輸入 Secret Key',
- SparkModelNameMessage: '請選擇星火模型!',
- addSparkAPIPassword: '星火 APIPassword',
- SparkAPIPasswordMessage: '請輸入 APIPassword',
- yiyanModelNameMessage: '輸入模型名稱',
- addyiyanAK: '一言 API KEY',
- yiyanAKMessage: '請輸入 API KEY',
- addyiyanSK: '一言 Secret KEY',
- yiyanSKMessage: '請輸入 Secret KEY',
- },
- message: {
- registered: '註冊成功',
- logout: '登出成功',
- logged: '登錄成功',
- pleaseSelectChunk: '請選擇解析塊',
- modified: '更新成功',
- created: '創建成功',
- deleted: '刪除成功',
- renamed: '重命名成功',
- operated: '操作成功',
- updated: '更新成功',
- uploaded: '上傳成功',
- 200: '服務器成功返回請求的數據。',
- 201: '新建或修改數據成功。',
- 202: '一個請求已經進入後台排隊(異步任務)。',
- 204: '刪除數據成功。',
- 400: '發出的請求有錯誤,服務器沒有進行新建或修改數據的操作。',
- 401: '用戶沒有權限(Token、用戶名、密碼錯誤)。',
- 403: '用戶得到授權,但是訪問是被禁止的。',
- 404: '發出的請求針對的是不存在的記錄,服務器沒有進行操作。',
- 406: '請求的格式不可得。',
- 410: '請求的資源被永久刪除,且不會再得到的。',
- 422: '當創建一個對象時,發生一個驗證錯誤。',
- 500: '服務器發生錯誤,請檢查服務器。',
- 502: '網關錯誤。',
- 503: '服務不可用,服務器暫時過載或維護。',
- 504: '網關超時。',
- requestError: '請求錯誤',
- networkAnomalyDescription: '您的網絡發生異常,無法連接服務器',
- networkAnomaly: '網絡異常',
- hint: '提示',
- },
- fileManager: {
- name: '名稱',
- uploadDate: '上傳日期',
- knowledgeBase: '知識庫',
- size: '大小',
- action: '操作',
- addToKnowledge: '鏈接知識庫',
- pleaseSelect: '請選擇',
- newFolder: '新建文件夾',
- uploadFile: '上傳文件',
- uploadTitle: '點擊或拖拽文件至此區域即可上傳',
- uploadDescription: '支持單次或批量上傳。嚴禁上傳公司數據或其他違禁文件。',
- file: '文件',
- directory: '文件夾',
- local: '本地上傳',
- s3: 'S3 上傳',
- preview: '預覽',
- fileError: '文件錯誤',
- uploadLimit: '文件大小不能超過10M,文件總數不超過128個',
- destinationFolder: '目標資料夾',
- },
- flow: {
- cite: '引用',
- citeTip: 'citeTip',
- name: '名稱',
- nameMessage: '請輸入名稱',
- description: '描述',
- examples: '範例',
- to: '下一步',
- msg: '訊息',
- messagePlaceholder: '訊息',
- messageMsg: '請輸入訊息或刪除此欄位。',
- addField: '新增字段',
- loop: '循環上限',
- loopTip:
- 'loop為目前元件循環次數上限,當循環次數超過loop的值時,表示元件無法完成目前任務,請重新最佳化agent',
- yes: '是',
- no: '否',
- key: 'key',
- componentId: '組件ID',
- add: '新增',
- operation: '操作',
- run: '運行',
- save: '儲存',
- title: '標題:',
-
- beginDescription: '這是流程開始的地方',
- answerDescription: `該組件用作機器人與人類之間的介面。它接收使用者的輸入並顯示機器人的計算結果。`,
- retrievalDescription: `此元件用於從知識庫中檢索相關資訊。選擇知識庫。如果沒有檢索到任何內容,將傳回「空響應」。`,
- generateDescription: `此元件用於呼叫LLM生成文本,請注意提示的設定。`,
- categorizeDescription: `此組件用於對文字進行分類。請指定類別的名稱、描述和範例。每個類別都指向不同的下游組件。`,
- relevantDescription: `此元件用來判斷upstream的輸出是否與使用者最新的問題相關,『是』代表相關,『否』代表不相關。`,
- rewriteQuestionDescription: `此元件用於細化使用者的提問。通常,當使用者的原始提問無法從知識庫中檢索相關資訊時,此元件可協助您將問題變更為更符合知識庫表達方式的適當問題。只有「檢索」可作為其下游。`,
- messageDescription:
- '此元件用於向使用者發送靜態訊息。您可以準備幾條訊息,這些訊息將隨機選擇。',
- keywordDescription: `該組件用於從用戶的問題中提取關鍵字。 Top N指定需要提取的關鍵字數量。`,
- wikipediaDescription: `此元件用於從 https://www.wikipedia.org/ 取得搜尋結果。通常,它作為知識庫的補充。 Top N 指定您需要調整的搜尋結果數。`,
- promptText: `請總結以下段落。注意數字,不要胡編亂造。段落如下:
- {input}
- 以上就是你需要總結的內容。`,
- createGraph: '建立 Agent',
- createFromTemplates: '從模板創建',
- retrieval: '知識檢索',
- generate: '生成回答',
- answer: '人機交互',
- categorize: '問題分類',
- relevant: '是否相關',
- rewriteQuestion: '問題最佳化',
- begin: '開始',
- message: '靜態訊息',
- blank: '空',
- createFromNothing: '從無到有',
- addItem: '新增',
- addSubItem: '新增子項',
- nameRequiredMsg: '名稱不能為空',
- nameRepeatedMsg: '名稱不能重複',
- keywordExtract: '關鍵字',
- keywordExtractDescription: `該組件用於從用戶的問題中提取關鍵字。 Top N指定需要提取的關鍵字數量。`,
- baidu: '百度',
- baiduDescription: `此組件用於取得www.baidu.com的搜尋結果,一般作為知識庫的補充,Top N指定需要採納的搜尋結果數。`,
- duckDuckGo: 'DuckDuckGo',
- duckDuckGoDescription:
- '此元件用於從 www.duckduckgo.com 取得搜尋結果。通常,它作為知識庫的補充。 Top N 指定您需要採用的搜尋結果數。',
- channel: '頻道',
- channelTip: '針對該組件的輸入進行文字搜尋或新聞搜索',
- text: '文字',
- news: '新聞',
- messageHistoryWindowSize: '歷史訊息視窗大小',
- messageHistoryWindowSizeTip:
- 'LLM需要查看的對話記錄的視窗大小。越大越好。但要注意LLM的最大內容長度。',
- wikipedia: '維基百科',
- email: '信箱',
- emailTip:
- '此元件用於從 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 取得搜尋結果。通常,它充當知識庫的補充。 Top N 指定您需要適應的搜尋結果的數量。電子郵件是必填欄位。',
- arXiv: 'ArXiv',
- arXivTip:
- '此元件用於從 https://arxiv.org/ 取得搜尋結果。通常,它充當知識庫的補充。 Top N 指定您需要適應的搜尋結果的數量。',
- sortBy: '排序方式',
- submittedDate: '提交日期',
- lastUpdatedDate: '最後更新日期',
- relevance: '關聯',
- google: 'Google',
- googleTip:
- '此元件用於從https://www.google.com/取得搜尋結果。通常,它作為知識庫的補充。 Top N 和 SerpApi API 金鑰指定您需要調整的搜尋結果數量。',
- bing: 'Bing',
- bingTip:
- '此元件用於從 https://www.bing.com/ 取得搜尋結果。通常,它充當知識庫的補充。 Top N 和 Bing Subscription-Key 指定您需要適配的搜尋結果數量。',
- apiKey: 'API Key',
- country: '國家',
- language: '語言',
- googleScholar: '谷歌學術',
- googleScholarDescription: `該元件用於從 https://scholar.google.com/ 取得搜尋結果。通常,它充當知識庫的補充。 Top N 指定您需要調整的搜尋結果的數量。`,
- yearLow: '開始年份',
- yearHigh: '結束年份',
- patents: '專利',
- data: '數據',
- deepL: 'DeepL',
- deepLDescription:
- '此元件用於從 https://www.deepl.com/ 取得翻譯。通常,它提供更專業的翻譯結果。',
- authKey: '授權鍵',
- sourceLang: '原始語言',
- targetLang: '目標語言',
- gitHub: 'GitHub',
- gitHubDescription:
- '此元件用於從 https://github.com/ 搜尋儲存庫。 Top N 指定要調整的搜尋結果的數量。',
- baiduFanyi: '百度翻譯',
- baiduFanyiDescription:
- '此組件用於從https://fanyi.baidu.com/取得翻譯。通常,它提供更專業的翻譯結果',
- appid: 'App id',
- secretKey: '秘鑰',
- domain: '領域',
- transType: '翻譯類型',
- baiduSecretKeyOptions: {
- translate: '一般翻譯',
- fieldtranslate: '領域翻譯',
- },
- baiduDomainOptions: {
- it: '資訊科技領域',
- finance: '金融財經領域',
- machinery: '機械製造領域',
- senimed: '生物醫藥領域',
- novel: '網路文學領域',
- academic: '學術論文領域',
- aerospace: '航空航太領域',
- wiki: '人文社科領域',
- news: '新聞資訊領域',
- law: '法律法規領域',
- contract: '合約領域',
- },
- baiduSourceLangOptions: {
- auto: '自動偵測',
- zh: '中文',
- en: '英語',
- yue: '粵語',
- wyw: '文言文',
- jp: '日文',
- kor: '韓文',
- fra: '法文',
- spa: '西班牙文',
- th: '泰語',
- ara: '阿拉伯語',
- ru: '俄文',
- pt: '葡萄牙語',
- de: '德語',
- it: '義大利語',
- el: '希臘文',
- nl: '荷蘭語',
- pl: '波蘭語',
- bul: '保加利亞語',
- est: '愛沙尼亞語',
- dan: '丹麥語',
- fin: '芬蘭語',
- cs: '捷克語',
- rom: '羅馬尼亞語',
- slo: '斯洛維尼亞語',
- swe: '瑞典語',
- hu: '匈牙利語',
- cht: '繁體中文',
- vie: '越南語',
- },
- qWeather: '和風天氣',
- qWeatherDescription:
- '此元件用於從 https://www.qweather.com/ 取得天氣相關資訊。您可以獲得天氣、指數、空氣品質。',
- lang: '語言',
- type: '類型',
- webApiKey: 'Web API 密鑰',
- userType: '使用者類型',
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- qWeatherLangOptions: {
- zh: '簡體中文',
- 'zh-hant': '繁體中文',
- en: '英文',
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- es: '西班牙語',
- fr: '法文',
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- el: '希臘文',
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- qWeatherTypeOptions: {
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- '此元件透過SQL語句從對應的關聯式資料庫中查詢結果。支援 MySQL、PostgreSQL、MariaDB。 ',
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- footer: {
- profile: '“保留所有權利 @ react”',
- },
- layout: {
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- },
- };
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