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  1. export default {
  2. translation: {
  3. common: {
  4. delete: '删除',
  5. deleteModalTitle: '确定删除吗?',
  6. ok: '是',
  7. cancel: '否',
  8. total: '总共',
  9. rename: '重命名',
  10. name: '名称',
  11. save: '保存',
  12. namePlaceholder: '请输入名称',
  13. next: '下一步',
  14. create: '创建',
  15. edit: '编辑',
  16. upload: '上传',
  17. english: '英文',
  18. chinese: '中文简体',
  19. traditionalChinese: '中文繁体',
  20. language: '语言',
  21. languageMessage: '请输入语言',
  22. languagePlaceholder: '请选择语言',
  23. },
  24. login: {
  25. login: '登录',
  26. signUp: '注册',
  27. loginDescription: '很高兴再次见到您!',
  28. registerDescription: '很高兴您加入!',
  29. emailLabel: '邮箱',
  30. emailPlaceholder: '请输入邮箱地址',
  31. passwordLabel: '密码',
  32. passwordPlaceholder: '请输入密码',
  33. rememberMe: '记住我',
  34. signInTip: '没有帐户?',
  35. signUpTip: '已经有帐户?',
  36. nicknameLabel: '名称',
  37. nicknamePlaceholder: '请输入名称',
  38. register: '创建账户',
  39. continue: '继续',
  40. title: '开始构建您的智能助手',
  41. description:
  42. '免费注册以探索顶级 RAG 技术。 创建知识库和人工智能来增强您的业务',
  43. review: '来自 500 多条评论',
  44. },
  45. header: {
  46. knowledgeBase: '知识库',
  47. chat: '聊天',
  48. register: '注册',
  49. signin: '登录',
  50. home: '首页',
  51. setting: '用户设置',
  52. logout: '登出',
  53. },
  54. knowledgeList: {
  55. welcome: '欢迎回来',
  56. description: '今天我们要使用哪个知识库?',
  57. createKnowledgeBase: '创建知识库',
  58. name: '名称',
  59. namePlaceholder: '请输入名称',
  60. doc: '文档',
  61. },
  62. knowledgeDetails: {
  63. dataset: '数据集',
  64. testing: '检索测试',
  65. configuration: '配置',
  66. files: '文件',
  67. name: '名称',
  68. namePlaceholder: '请输入名称',
  69. doc: '文档',
  70. datasetDescription: '嘿,添加数据集后别忘了调整解析块! 😉',
  71. addFile: '新增文件',
  72. searchFiles: '搜索文件',
  73. localFiles: '本地文件',
  74. emptyFiles: '新建空文件',
  75. chunkNumber: '分块数',
  76. uploadDate: '上传日期',
  77. chunkMethod: '解析方法',
  78. enabled: '启用',
  79. disabled: '禁用',
  80. action: '动作',
  81. parsingStatus: '解析状态',
  82. processBeginAt: '流程开始于',
  83. processDuration: '过程持续时间',
  84. progressMsg: '进度消息',
  85. testingDescription: '最后一步! 成功后,剩下的就交给Infiniflow AI吧。',
  86. topK: 'Top K',
  87. topKTip:
  88. '对于计算成本,并非所有检索到的块都会计算与查询的向量余弦相似度。 Top K越大,召回率越高,检索速度越慢。',
  89. similarityThreshold: '相似度阈值',
  90. similarityThresholdTip:
  91. '我们使用混合相似度得分来评估两行文本之间的距离。 它是加权关键词相似度和向量余弦相似度。 如果查询和块之间的相似度小于此阈值,则该块将被过滤掉。',
  92. vectorSimilarityWeight: '向量相似度权重',
  93. vectorSimilarityWeightTip:
  94. '我们使用混合相似度得分来评估两行文本之间的距离。 它是加权关键词相似度和向量余弦相似度。 两个权重之和为 1.0。',
  95. testText: '测试文本',
  96. testTextPlaceholder: '请输入您的问题!',
  97. testingLabel: '测试',
  98. similarity: '混合相似度',
  99. termSimilarity: '关键词相似度',
  100. vectorSimilarity: '向量相似度',
  101. hits: '命中数',
  102. view: '看法',
  103. filesSelected: '选定的文件',
  104. upload: '上传',
  105. run: '启动',
  106. runningStatus0: '未启动',
  107. runningStatus1: '解析中',
  108. runningStatus2: '取消',
  109. runningStatus3: '成功',
  110. runningStatus4: '失败',
  111. pageRanges: '页码范围',
  112. pageRangesTip:
  113. '页码范围:定义需要解析的页面范围。 不包含在这些范围内的页面将被忽略。',
  114. fromPlaceholder: '从',
  115. fromMessage: '缺少起始页码',
  116. toPlaceholder: '到',
  117. toMessage: '缺少结束页码(不包含)',
  118. layoutRecognize: '布局识别',
  119. layoutRecognizeTip:
  120. '使用视觉模型进行布局分析,以更好地识别文档结构,找到标题、文本块、图像和表格的位置。 如果没有此功能,则只能获取 PDF 的纯文本。',
  121. taskPageSize: '任务页面大小',
  122. taskPageSizeMessage: '请输入您的任务页面大小!',
  123. taskPageSizeTip: `如果使用布局识别,PDF 文件将被分成连续的组。 布局分析将在组之间并行执行,以提高处理速度。 “任务页面大小”决定组的大小。 页面大小越大,将页面之间的连续文本分割成不同块的机会就越低。`,
  124. addPage: '新增页面',
  125. greaterThan: '当前值必须大于起始值!',
  126. greaterThanPrevious: '当前值必须大于之前的值!',
  127. selectFiles: '选择文件',
  128. changeSpecificCategory: '更改特定类别',
  129. uploadTitle: '点击或拖拽文件至此区域即可上传',
  130. uploadDescription:
  131. '支持单次或批量上传。 严禁上传公司数据或其他违禁文件。',
  132. chunk: '解析块',
  133. bulk: '批量',
  134. cancel: '取消',
  135. },
  136. knowledgeConfiguration: {
  137. titleDescription: '在这里更新您的知识库详细信息,尤其是解析方法。',
  138. name: '知识库名称',
  139. photo: '知识库图片',
  140. description: '描述',
  141. language: '语言',
  142. languageMessage: '请输入语言',
  143. languagePlaceholder: '请输入语言',
  144. permissions: '权限',
  145. embeddingModel: '嵌入模型',
  146. chunkTokenNumber: '块令牌数',
  147. chunkTokenNumberMessage: '块令牌数是必填项',
  148. embeddingModelTip:
  149. '用于嵌入块的嵌入模型。 一旦知识库有了块,它就无法更改。 如果你想改变它,你需要删除所有的块。',
  150. permissionsTip: '如果权限是“团队”,则所有团队成员都可以操作知识库。',
  151. chunkTokenNumberTip: '它大致确定了一个块的令牌数量。',
  152. chunkMethod: '解析方法',
  153. chunkMethodTip: '说明位于右侧。',
  154. upload: '上传',
  155. english: '英文',
  156. chinese: '中文',
  157. embeddingModelPlaceholder: '请选择嵌入模型',
  158. chunkMethodPlaceholder: '请选择分块方法',
  159. save: '保存',
  160. me: '只有我',
  161. team: '团队',
  162. cancel: '取消',
  163. methodTitle: '分块方法说明',
  164. methodExamples: '示例',
  165. methodExamplesDescription: '这个视觉指南是为了让您更容易理解。',
  166. dialogueExamplesTitle: '对话示例',
  167. methodEmpty: '这将显示知识库类别的可视化解释',
  168. book: `<p>支持的文件格式为<b>DOCX</b>、<b>PDF</b>、<b>TXT</b>。</p><p>
  169. 由于一本书很长,并不是所有部分都有用,如果是 PDF,
  170. 请为每本书设置<i>页面范围</i>,以消除负面影响并节省分析计算时间。</p>`,
  171. laws: `<p>支持的文件格式为<b>DOCX</b>、<b>PDF</b>、<b>TXT</b>。</p><p>
  172. 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。
  173. </p><p>
  174. chunk的粒度与'ARTICLE'一致,所有上层文本都会包含在chunk中。
  175. </p>`,
  176. manual: `<p>仅支持<b>PDF</b>。</p><p>
  177. 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。
  178. 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。
  179. </p>`,
  180. naive: `<p>支持的文件格式为<b>DOCX、EXCEL、PPT、IMAGE、PDF、TXT</b>。</p>
  181. <p>此方法将简单的方法应用于块文件:</p>
  182. <p>
  183. <li>系统将使用视觉检测模型将连续文本分割成多个片段。</li>
  184. <li>接下来,这些连续的片段被合并成令牌数不超过“令牌数”的块。</li></p>`,
  185. paper: `<p>仅支持<b>PDF</b>文件。</p><p>
  186. 如果我们的模型运行良好,论文将按其部分进行切片,例如<i>摘要、1.1、1.2</i>等。</p><p>
  187. 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,
  188. 产生更全面的答案,帮助读者更好地理解论文。
  189. 缺点是它增加了 LLM 对话的背景并增加了计算成本,
  190. 所以在对话过程中,你可以考虑减少‘<b>topN</b>’的设置。</p>`,
  191. presentation: `<p>支持的文件格式为<b>PDF</b>、<b>PPTX</b>。</p><p>
  192. 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。</p><p>
  193. <i>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。</i></p>`,
  194. qa: `支持<p><b>EXCEL</b>和<b>CSV/TXT</b>文件。</p><p>
  195. 如果文件是Excel格式,应该有2列问题和答案,没有标题。
  196. 问题栏位于答案栏之前。
  197. 如果有多个工作表也没关系,只要列的组合正确即可。</p><p>
  198. 如果是 csv 格式,则应采用 UTF-8 编码。 使用 TAB 作为分隔符来分隔问题和答案。</p><p>
  199. <i>所有变形的线都将被忽略。
  200. 每对问答都将被视为一个块。</i></p>`,
  201. resume: `<p>支持的文件格式为<b>DOCX</b>、<b>PDF</b>、<b>TXT</b>。
  202. </p><p>
  203. 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。
  204. </p><p>
  205. 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,
  206. 您只需与<i>'RAGFlow'</i>交谈即可列出所有符合资格的候选人。
  207. </p>
  208. `,
  209. table: `支持<p><b>EXCEL</b>和<b>CSV/TXT</b>格式文件。</p><p>
  210. 以下是一些提示:
  211. <ul>
  212. <li>对于 csv 或 txt 文件,列之间的分隔符为 <em><b>TAB</b></em>。</li>
  213. <li>第一行必须是列标题。</li>
  214. <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。
  215. 列举一些同义词时最好使用斜杠<i>'/'</i>来分隔,甚至更好
  216. 使用方括号枚举值,例如 <i>'gender/sex(male,female)'</i>.<p>
  217. 以下是标题的一些示例:<ol>
  218. <li>供应商/供货商<b>'TAB'</b>颜色(黄色、红色、棕色)<b>'TAB'</b>性别(男、女)<b>'TAB'</ b>尺码(M、L、XL、XXL)</li>
  219. <li>姓名/名字<b>'TAB'</b>电话/手机/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>
  220. </ol>
  221. </p>
  222. </li>
  223. <li>表中的每一行都将被视为一个块。</li>
  224. </ul>`,
  225. picture: `
  226. <p>支持图像文件。 视频即将推出。</p><p>
  227. 如果图片中有文字,则应用 OCR 提取文字作为其文字描述。
  228. </p><p>
  229. 如果OCR提取的文本不够,可以使用视觉LLM来获取描述。
  230. </p>`,
  231. one: `
  232. <p>支持的文件格式为<b>DOCX、EXCEL、PDF、TXT</b>。
  233. </p><p>
  234. 对于一个文档,它将被视为一个完整的块,根本不会被分割。
  235. </p><p>
  236. 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。
  237. </p>`,
  238. },
  239. chunk: {
  240. chunk: '解析块',
  241. bulk: '批量',
  242. selectAll: '选择所有',
  243. enabledSelected: '启用选定的',
  244. disabledSelected: '禁用选定的',
  245. deleteSelected: '删除选定的',
  246. search: '搜索',
  247. all: '所有',
  248. enabled: '启用',
  249. disabled: '禁用的',
  250. keyword: '关键词',
  251. function: '函数',
  252. chunkMessage: '请输入值!',
  253. },
  254. chat: {
  255. createAssistant: '新建助理',
  256. assistantSetting: '助理设置',
  257. promptEngine: '提示引擎',
  258. modelSetting: '模型设置',
  259. chat: '聊天',
  260. newChat: '新建聊天',
  261. send: '发送',
  262. sendPlaceholder: '消息概要助手...',
  263. chatConfiguration: '聊天配置',
  264. chatConfigurationDescription: '在这里,为你的专业知识库装扮专属助手! 💕',
  265. assistantName: '助理姓名',
  266. assistantNameMessage: '助理姓名是必填项',
  267. namePlaceholder: '例如 贾维斯简历',
  268. assistantAvatar: '助理头像',
  269. language: '语言',
  270. emptyResponse: '空回复',
  271. emptyResponseTip: `如果在知识库中没有检索到用户的问题,它将使用它作为答案。 如果您希望 LLM 在未检索到任何内容时提出自己的意见,请将此留空。`,
  272. setAnOpener: '设置开场白',
  273. setAnOpenerInitial: `你好! 我是你的助理,有什么可以帮到你的吗?`,
  274. setAnOpenerTip: '您想如何欢迎您的客户?',
  275. knowledgeBases: '知识库',
  276. knowledgeBasesMessage: '请选择',
  277. knowledgeBasesTip: '选择关联的知识库。',
  278. system: '系统',
  279. 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。
  280. 以下是知识库:
  281. {knowledge}
  282. 以上是知识库。`,
  283. systemMessage: '请输入',
  284. systemTip:
  285. '当LLM回答问题时,你需要LLM遵循的说明,比如角色设计、答案长度和答案语言等。',
  286. topN: 'Top N',
  287. topNTip: `并非所有相似度得分高于“相似度阈值”的块都会被提供给法学硕士。 LLM 只能看到这些“Top N”块。`,
  288. variable: '变量',
  289. 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。
  290. 这些变量用于填写提示中的“系统”部分,以便给LLM一个提示。
  291. “知识”是一个非常特殊的变量,它将用检索到的块填充。
  292. “System”中的所有变量都应该用大括号括起来。`,
  293. add: '新增',
  294. key: '关键字',
  295. optional: '可选的',
  296. operation: '操作',
  297. model: '模型',
  298. modelTip: '大语言聊天模型',
  299. modelMessage: '请选择',
  300. freedom: '自由',
  301. improvise: '即兴创作',
  302. precise: '精确',
  303. balance: '平衡',
  304. freedomTip: `“精确”意味着法学硕士会保守并谨慎地回答你的问题。 “即兴发挥”意味着你希望法学硕士能够自由地畅所欲言。 “平衡”是谨慎与自由之间的平衡。`,
  305. temperature: '温度',
  306. temperatureMessage: '温度是必填项',
  307. temperatureTip:
  308. '该参数控制模型预测的随机性。 较低的温度使模型对其响应更有信心,而较高的温度则使其更具创造性和多样性。',
  309. topP: 'Top P',
  310. topPMessage: 'Top P 是必填项',
  311. topPTip:
  312. '该参数也称为“核心采样”,它设置一个阈值来选择较小的单词集进行采样。 它专注于最可能的单词,剔除不太可能的单词。',
  313. presencePenalty: '出席处罚',
  314. presencePenaltyMessage: '出席处罚是必填项',
  315. presencePenaltyTip:
  316. '这会通过惩罚对话中已经出现的单词来阻止模型重复相同的信息。',
  317. frequencyPenalty: '频率惩罚',
  318. frequencyPenaltyMessage: '频率惩罚是必填项',
  319. frequencyPenaltyTip:
  320. '与存在惩罚类似,这减少了模型频繁重复相同单词的倾向。',
  321. maxTokens: '最大token数',
  322. maxTokensMessage: '最大token数是必填项',
  323. maxTokensTip:
  324. '这设置了模型输出的最大长度,以标记(单词或单词片段)的数量来衡量。',
  325. },
  326. setting: {
  327. profile: '概要',
  328. profileDescription: '在此更新您的照片和个人详细信息。',
  329. password: '密码',
  330. passwordDescription: '请输入您当前的密码以更改您的密码。',
  331. model: '模型提供商',
  332. modelDescription: '在此管理您的帐户设置和首选项。',
  333. team: '团队',
  334. logout: '登出',
  335. username: '用户名',
  336. usernameMessage: '请输入用户名',
  337. photo: '头像',
  338. photoDescription: '这将显示在您的个人资料上。',
  339. colorSchema: '主题',
  340. colorSchemaMessage: '请选择您的主题!',
  341. colorSchemaPlaceholder: '请选择您的主题!',
  342. bright: '明亮',
  343. dark: '暗色',
  344. timezone: '时区',
  345. timezoneMessage: '请选择时区',
  346. timezonePlaceholder: '请选择时区',
  347. email: '邮箱地址',
  348. emailDescription: '一旦注册,电子邮件将无法更改。',
  349. currentPassword: '当前密码',
  350. currentPasswordMessage: '请输入当前密码',
  351. newPassword: '新密码',
  352. newPasswordMessage: '请输入新密码',
  353. newPasswordDescription: '您的新密码必须超过 8 个字符。',
  354. confirmPassword: '确认新密码',
  355. confirmPasswordMessage: '请确认新密码',
  356. confirmPasswordNonMatchMessage: '您输入的新密码不匹配!',
  357. cancel: '取消',
  358. addedModels: '添加了的模型',
  359. modelsToBeAdded: '待添加的模型',
  360. addTheModel: '添加模型',
  361. apiKey: 'API-Key',
  362. apiKeyMessage: '请输入 api key!',
  363. apiKeyTip: 'API key可以通过注册相应的LLM供应商来获取。',
  364. showMoreModels: '展示更多模型',
  365. baseUrl: 'Base-Url',
  366. baseUrlTip:
  367. '如果您的 API 密钥来自 OpenAI,请忽略它。 任何其他中间提供商都会提供带有 API 密钥的基本 URL。',
  368. modify: '修改',
  369. systemModelSettings: '系统模型设置',
  370. chatModel: '聊天模型',
  371. chatModelTip: '所有新创建的知识库都会使用默认的聊天LLM。',
  372. embeddingModel: '嵌入模型',
  373. embeddingModelTip: '所有新创建的知识库都将使用的默认嵌入模型。',
  374. img2txtModel: 'Img2txt模型',
  375. img2txtModelTip:
  376. '所有新创建的知识库都将使用默认的多模块模型。 它可以描述图片或视频。',
  377. sequence2txtModel: 'Sequence2txt模型',
  378. sequence2txtModelTip:
  379. '所有新创建的知识库都将使用默认的 ASR 模型。 使用此模型将语音翻译为相应的文本。',
  380. workspace: '工作空间',
  381. upgrade: '升级',
  382. addLlmTitle: '添加 LLM',
  383. modelName: '模型名称',
  384. modelUid: '模型UID',
  385. modelType: '模型类型',
  386. addLlmBaseUrl: '基础 Url',
  387. vision: '是否支持 Vision',
  388. modelNameMessage: '请输入模型名称!',
  389. modelTypeMessage: '请输入模型类型!',
  390. baseUrlNameMessage: '请输入基础 Url!',
  391. ollamaLink: '如何集成 {{name}}',
  392. },
  393. message: {
  394. registered: '注册成功',
  395. logout: '登出成功',
  396. logged: '登录成功',
  397. pleaseSelectChunk: '请选择解析块',
  398. modified: '更新成功',
  399. created: '创建成功',
  400. deleted: '删除成功',
  401. renamed: '重命名成功',
  402. operated: '操作成功',
  403. updated: '更新成功',
  404. 200: '服务器成功返回请求的数据。',
  405. 201: '新建或修改数据成功。',
  406. 202: '一个请求已经进入后台排队(异步任务)。',
  407. 204: '删除数据成功。',
  408. 400: '发出的请求有错误,服务器没有进行新建或修改数据的操作。',
  409. 401: '用户没有权限(令牌、用户名、密码错误)。',
  410. 403: '用户得到授权,但是访问是被禁止的。',
  411. 404: '发出的请求针对的是不存在的记录,服务器没有进行操作。',
  412. 406: '请求的格式不可得。',
  413. 410: '请求的资源被永久删除,且不会再得到的。',
  414. 422: '当创建一个对象时,发生一个验证错误。',
  415. 500: '服务器发生错误,请检查服务器。',
  416. 502: '网关错误。',
  417. 503: '服务不可用,服务器暂时过载或维护。',
  418. 504: '网关超时。',
  419. requestError: '请求错误',
  420. networkAnomalyDescription: '您的网络发生异常,无法连接服务器',
  421. networkAnomaly: '网络异常',
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  425. profile: 'All rights reserved @ React',
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