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技术栈是什么:
现有底层工具消化了哪些常用功能
代码分析(使用 cloc 工具统计)
cd FastGPT/files/deploy/fastgpt
配置 docker-compose.yml:如果已经启了一些本地服务,可能发生端口冲突,需要调整设置;另外,还要设置数据库的用户名密码,API_KEY 等。
. run.sh
这里使用 docker-compose 启动了多个 docker 容器,非常方便。
使用
在登录界面用 root/1234 登录(密码可在 docker-compose.yml 中设置)
FastGPT 是一个产品导向的工具,相对于其它 github 上的试验型工具,更像是一个完整的产品。在业务分析,使用场景,交互设计,界面设计,易用性方面都很优秀。
另外,它提供 API 的方式与其它工具配合使用。利用 API_KEY 的方式,无缝替换 ChatGPT,从而引入本地知识和自定义问题及答案。对于二创,前端代码非常多,直接拿来也不好改,不如直接调用其 API。
作为最终用户,使用感受如下:
当组织或者个人有万千上万个文档,不太可能通过界面一个一个导入,需要使用 API 构建知识库,
可以针对某一个知识库问答,它不仅给出答案,还给显示内容来源,可看到引用的原文,让答案有据可查,又不仅仅是搜索,我觉得这个真的是刚需。
在产品设计方面,也看到了作者对产品功能的理解和对解决方案的设计。
可以把知识分为三层:
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