Weaviate,一个无敌的向量数据库Python库!

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Weaviate 是一个专门用于存储和搜索向量数据的数据库。它可以将文本、图片等数据转换成向量(一串数字),然后基于向量的相似度进行搜索。比如,我们可以用它来找到语义相似的文章,或者搜索相似的图片。



Stars 数12,393
Forks 数865

主要特点

  • 混合搜索:结合向量和关键字技术,针对所有数据模态提供基于上下文的精准搜索结果。

  • 检索增强生成(RAG):在兼顾隐私和安全的前提下,使用户能够利用自己的数据构建可靠的生成式 AI 应用程序。

  • 生成式反馈循环:用 AI 生成的答案丰富数据集,提升个性化水平并减少手动数据清理工作。

  • 灵活部署:可作为开源平台、托管服务,或在您的虚拟私有云(VPC)内进行部署,以适应您的业务需求。

  • 可插拔的机器学习模型:内置针对流行机器学习模型和框架的模块,便于集成。

  • 经济高效的扩展:具备先进的多租户、数据压缩和过滤功能,实现可靠且高效的扩展。

  • 强大的社区支持:作为开源项目,拥有活跃的社区和面向各级开发者的资源。

  • 集成能力:支持各种神经搜索框架和向量化模块,包括 OpenAI、Hugging Face、Cohere 等。

Weaviate 旨在对原始向量或数据对象进行超快速的纯向量相似性搜索,即使使用过滤器也能实现。它不仅仅是一个数据库,更是一个灵活的平台,用于构建强大的、可投入生产的 AI 应用程序,能够适应 AI 领域中企业不断变化的需求。

官网:The AI-native database developers love | Weaviate

GitHub:https://github.com/weaviate/weaviate

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