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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',
- },
- 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',
- },
- 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',
- },
- 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: '嘿,添加數據集後別忘了調整解析塊!😉',
- addFile: '新增文件',
- searchFiles: '搜索文件',
- localFiles: '本地文件',
- emptyFiles: '新建空文件',
- 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。',
- topK: 'top k',
- topKTip:
- '對於計算成本,並非所有檢索到的塊都會計算與查詢的向量餘弦相似度。Top K越大,召回率越高,檢索速度越慢。',
- 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: '向量相似度權重',
- vectorSimilarityWeightTip:
- '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。兩個權重之和為 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',
- },
- 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: '塊令牌數',
- chunkTokenNumberMessage: '塊令牌數是必填項',
- 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令牌數量。',
- 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: '這個視覺指南是為了讓您更容易理解。',
- 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</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令牌數不超過“令牌數”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: `支持<p><b>EXCEL</b>和<b>CSV/TXT</b>文件。</p><p>
- 如果文件是Excel格式,應該有2列問題和答案,沒有標題。
- 問題欄位於答案欄之前。
- 如果有多個工作表也沒關係,只要列的組合正確即可。</p><p>
-
- 如果是 csv 格式,則應採用 UTF-8 編碼。使用 TAB 作為分隔符來分隔問題和答案。</p><p>
-
- <i>所有變形的線都將被忽略。
- 每對問答都將被視為一個塊。</i></p>`,
- 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,以便我们的法学硕士能够理解。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>`,
- },
- 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!',
- },
- chat: {
- 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: `你是一个智能助手,请总结知识库的内容来回答问题,请列举知识库中的数据详细回答。当所有知识库内容都与问题无关时,你的回答必须包括“知识库中未找到您要的答案!”这句话。回答需要考虑聊天历史。
- 以下是知识库:
- {knowledge}
- 以上是知识库。`,
- 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?',
- overview: '概覽',
- 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',
- publicUrl: '公共url',
- preview: '預覽',
- embedded: '嵌入',
- serviceApiEndpoint: '服務API端點',
- apiKey: 'API鍵',
- apiReference: 'API參考',
- dateRange: '日期範圍:',
- backendServiceApi: '後端服務API',
- createNewKey: '創建新密鑰',
- created: '創建於',
- action: '操作',
- },
- 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: '在此管理您的帳戶設置和首選項。',
- team: '團隊',
- logout: '登出',
- 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!',
- 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。',
- 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Ollama',
- },
- 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',
- 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(令牌、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',
- },
- footer: {
- profile: '“保留所有權利 @ react”',
- },
- layout: {
- file: '文件',
- knowledge: '知識',
- chat: '聊天',
- },
- },
- };
|