export default { translation: { common: { confirm: 'Bestätigen', back: 'Zurück', noResults: 'Keine Ergebnisse gefunden', selectPlaceholder: 'Wert auswählen', selectAll: 'Alle auswählen', delete: 'Löschen', deleteModalTitle: 'Sind Sie sicher, dass Sie diesen Eintrag löschen möchten?', deleteThem: 'Sind Sie sicher, dass Sie diese löschen möchten?', ok: 'Ja', cancel: 'Abbrechen', yes: 'Ja', no: 'Nein', total: 'Gesamt', rename: 'Umbenennen', name: 'Name', save: 'Speichern', namePlaceholder: 'Bitte Namen eingeben', next: 'Weiter', create: 'Erstellen', edit: 'Bearbeiten', upload: 'Hochladen', english: 'Englisch', portugueseBr: 'Portugiesisch (Brasilien)', chinese: 'Vereinfachtes Chinesisch', traditionalChinese: 'Traditionelles Chinesisch', russian: 'Russisch', german: 'Deutsch', language: 'Sprache', languageMessage: 'Bitte geben Sie Ihre Sprache ein!', languagePlaceholder: 'Wählen Sie Ihre Sprache', copy: 'Kopieren', copied: 'Kopiert', comingSoon: 'Demnächst verfügbar', download: 'Herunterladen', close: 'Schließen', preview: 'Vorschau', move: 'Verschieben', warn: 'Warnung', action: 'Aktion', s: 'S', pleaseSelect: 'Bitte auswählen', pleaseInput: 'Bitte eingeben', submit: 'Absenden', clear: 'Leeren', embedIntoSite: 'In Webseite einbetten', previousPage: 'Zurück', nextPage: 'Weiter', add: 'Hinzufügen', remove: 'Entfernen', search: 'Suchen', noDataFound: 'Keine Daten gefunden.', noData: 'Keine Daten verfügbar', promptPlaceholder: 'Bitte eingeben oder / verwenden, um Variablen schnell einzufügen.', mcp: { namePlaceholder: 'Mein MCP-Server', nameRequired: 'Muss 1–64 Zeichen lang sein und darf nur Buchstaben, Zahlen, Bindestriche und Unterstriche enthalten.', urlPlaceholder: 'https://api.example.com/v1/mcp', tokenPlaceholder: 'z.B. eyJhbGciOiJIUzI1Ni...', }, selected: 'Ausgewählt', }, login: { loginTitle: 'Melden Sie sich bei Ihrem Konto an', signUpTitle: 'Ein Konto erstellen', login: 'Anmelden', signUp: 'Registrieren', loginDescription: 'Wir freuen uns, Sie wiederzusehen!', registerDescription: 'Schön, Sie an Bord zu haben!', emailLabel: 'E-Mail', emailPlaceholder: 'Bitte E-Mail eingeben', passwordLabel: 'Passwort', passwordPlaceholder: 'Bitte Passwort eingeben', rememberMe: 'Angemeldet bleiben', signInTip: 'Noch kein Konto?', signUpTip: 'Bereits ein Konto?', nicknameLabel: 'Spitzname', nicknamePlaceholder: 'Bitte Spitznamen eingeben', register: 'Konto erstellen', continue: 'Fortfahren', title: 'Beginnen Sie mit dem Aufbau Ihrer intelligenten Assistenten.', start: 'Lass uns anfangen', description: 'Registrieren Sie sich kostenlos, um führende RAG-Technologie zu erkunden. Erstellen Sie Wissensdatenbanken und KIs, um Ihr Unternehmen zu stärken.', review: 'von über 500 Bewertungen', }, header: { knowledgeBase: 'Wissensdatenbank', chat: 'Chat', register: 'Registrieren', signin: 'Anmelden', home: 'Startseite', setting: 'Benutzereinstellungen', logout: 'Abmelden', fileManager: 'Dateiverwaltung', flow: 'Agent', search: 'Suche', welcome: 'Willkommen bei', dataset: 'Datensatz', Memories: 'Gedächtnis', }, memories: { llmTooltip: 'Analysiert Gesprächsinhalte, extrahiert Schlüsselinformationen und generiert strukturierte Gedächtniszusammenfassungen.', embeddingModelTooltip: 'Konvertiert Text in numerische Vektoren für die Suche nach Bedeutungsähnlichkeit und den Gedächtnisabruf.', embeddingModelError: 'Speichertyp ist erforderlich und "raw" kann nicht gelöscht werden.', memoryTypeTooltip: `Raw: Der rohe Dialoginhalt zwischen Benutzer und Agent (Standardmäßig erforderlich). Semantisches Gedächtnis: Allgemeines Wissen und Fakten über den Benutzer und die Welt. Episodisches Gedächtnis: Zeitgestempelte Aufzeichnungen spezifischer Ereignisse und Erfahrungen. Prozedurales Gedächtnis: Erlernte Fähigkeiten, Gewohnheiten und automatisierte Abläufe.`, editName: 'Namen bearbeiten', memory: 'Gedächtnis', createMemory: 'Gedächtnis erstellen', name: 'Name', memoryNamePlaceholder: 'Gedächtnisname', memoryType: 'Gedächtnistyp', embeddingModel: 'Embedding-Modell', selectModel: 'Modell auswählen', llm: 'LLM', delMemoryWarn: 'Nach dem Löschen werden alle Nachrichten in diesem Gedächtnis gelöscht und können von Agenten nicht mehr abgerufen werden.', }, memory: { messages: { messageDescription: 'Der Gedächtnisabruf wird mit Ähnlichkeitsschwellenwert, Schlüsselwortähnlichkeitsgewicht und Top N aus den erweiterten Einstellungen konfiguriert.', copied: 'Kopiert!', contentEmbed: 'Inhaltseinbettung', content: 'Inhalt', delMessageWarn: 'Nach dem Vergessen wird diese Nachricht nicht mehr von Agenten abgerufen.', forgetMessage: 'Nachricht vergessen', sessionId: 'Sitzungs-ID', agent: 'Agent', type: 'Typ', validDate: 'Gültigkeitsdatum', forgetAt: 'Vergessen am', source: 'Quelle', enable: 'Aktivieren', action: 'Aktion', }, config: { avatar: 'Avatar', description: 'Beschreibung', memorySize: 'Gedächtnisgröße', advancedSettings: 'Erweiterte Einstellungen', permission: 'Berechtigung', onlyMe: 'Nur ich', team: 'Team', storageType: 'Speichertyp', storageTypePlaceholder: 'Bitte Speichertyp auswählen', forgetPolicy: 'Vergessensrichtlinie', temperature: 'Temperatur', systemPrompt: 'System-Prompt', systemPromptPlaceholder: 'Bitte System-Prompt eingeben', userPrompt: 'Benutzer-Prompt', userPromptPlaceholder: 'Bitte Benutzer-Prompt eingeben', }, sideBar: { messages: 'Nachrichten', configuration: 'Konfiguration', }, }, knowledgeList: { welcome: 'Willkommen zurück', description: 'Welche Wissensdatenbanken möchten Sie heute nutzen?', createKnowledgeBase: 'Wissensdatenbank erstellen', name: 'Name', namePlaceholder: 'Bitte Namen eingeben!', doc: 'Dokumente', searchKnowledgePlaceholder: 'Suchen', noMoreData: `Das war's. Nichts mehr zu sehen.`, parserRequired: 'Chunk-Methode ist erforderlich', }, knowledgeDetails: { metadata: { changesAffectNewParses: 'Änderungen betreffen nur neue Analysen.', editMetadataForDataset: 'Metadaten anzeigen und bearbeiten für ', restrictDefinedValues: 'Auf definierte Werte beschränken', metadataGenerationSettings: 'Einstellungen zur Metadatengenerierung', manageMetadataForDataset: 'Metadaten für diesen Datensatz verwalten', manageMetadata: 'Metadaten verwalten', metadata: 'Metadaten', values: 'Werte', action: 'Aktion', field: 'Feld', description: 'Beschreibung', fieldName: 'Feldname', editMetadata: 'Metadaten bearbeiten', }, localUpload: 'Lokaler Upload', fileSize: 'Dateigröße', fileType: 'Dateityp', uploadedBy: 'Hochgeladen von', notGenerated: 'Nicht generiert', generatedOn: 'Generiert am ', subbarFiles: 'Dateien', generateKnowledgeGraph: 'Dies extrahiert Entitäten und Beziehungen aus allen Ihren Dokumenten in diesem Datensatz. Der Vorgang kann eine Weile dauern.', generateRaptor: 'Führt rekursives Clustering und Zusammenfassen von Dokument-Chunks durch, um eine hierarchische Baumstruktur aufzubauen, die einen kontextbezogeneren Abruf über lange Dokumente hinweg ermöglicht.', generate: 'Generieren', raptor: 'RAPTOR', processingType: 'Verarbeitungstyp', dataPipeline: 'Ingestion-Pipeline', operations: 'Operationen', taskId: 'Aufgaben-ID', duration: 'Dauer', details: 'Details', status: 'Status', task: 'Aufgabe', startDate: 'Startdatum', source: 'Quelle', fileName: 'Dateiname', datasetLogs: 'Datensatz', fileLogs: 'Datei', overview: 'Logs', success: 'Erfolg', failed: 'Fehlgeschlagen', completed: 'Abgeschlossen', datasetLog: 'Datensatz-Log', created: 'Erstellt', learnMore: 'Einführung in die integrierte Pipeline', general: 'Allgemein', chunkMethodTab: 'Chunk-Methode', testResults: 'Ergebnisse', testSetting: 'Einstellung', retrievalTesting: 'Abruftest', retrievalTestingDescription: 'Führen Sie einen Abruftest durch, um zu prüfen, ob RAGFlow die beabsichtigten Inhalte für das LLM wiederherstellen kann.', Parse: 'Analysieren', dataset: 'Datensatz', testing: 'Abruftest', files: 'Dateien', configuration: 'Konfiguration', knowledgeGraph: 'Wissensgraph', name: 'Name', namePlaceholder: 'Bitte Namen eingeben!', doc: 'Dokumente', datasetDescription: '😉 Bitte warten Sie, bis die Analyse Ihrer Datei abgeschlossen ist, bevor Sie einen KI-gestützten Chat starten.', addFile: 'Datei hinzufügen', searchFiles: 'Durchsuchen Sie Ihre Dateien', localFiles: 'Lokale Dateien', emptyFiles: 'Leere Datei erstellen', webCrawl: 'Web-Crawling', chunkNumber: 'Chunk-Anzahl', uploadDate: 'Hochladedatum', chunkMethod: 'Chunk-Methode', enabled: 'Aktiviert', disabled: 'Deaktiviert', action: 'Aktion', parsingStatus: 'Analysestatus', parsingStatusTip: 'Die Verarbeitungszeit für Dokumente variiert je nach mehreren Faktoren. Das Aktivieren von Funktionen wie Knowledge Graph, RAPTOR, automatischer Frage- oder Schlüsselwort-Extraktion verlängert die Bearbeitungszeit deutlich. Wenn der Fortschrittsbalken stehen bleibt, konsultieren Sie bitte diese beiden FAQs: https://ragflow.io/docs/dev/faq#why-does-my-document-parsing-stall-at-under-one-percent.', processBeginAt: 'Beginn', processDuration: 'Dauer', progressMsg: 'Fortschritt', noTestResultsForRuned: 'Keine relevanten Ergebnisse gefunden. Versuchen Sie, Ihre Abfrage oder Parameter anzupassen.', noTestResultsForNotRuned: 'Es wurde noch kein Test durchgeführt. Ergebnisse werden hier angezeigt.', testingDescription: 'Führen Sie einen Abruftest durch, um zu prüfen, ob RAGFlow die beabsichtigten Inhalte für das LLM wiederherstellen kann.', similarityThreshold: 'Ähnlichkeitsschwelle', similarityThresholdTip: 'RAGFlow verwendet entweder eine Kombination aus gewichteter Schlüsselwortähnlichkeit und gewichteter Vektorkosinus-Ähnlichkeit oder eine Kombination aus gewichteter Schlüsselwortähnlichkeit und gewichteter Neuordnungsbewertung während des Abrufs. Dieser Parameter legt den Schwellenwert für Ähnlichkeiten zwischen der Benutzeranfrage und den Chunks fest. Jeder Chunk mit einer Ähnlichkeitsbewertung unter diesem Schwellenwert wird von den Ergebnissen ausgeschlossen. Standardmäßig ist der Schwellenwert auf 0,2 festgelegt. Das bedeutet, dass nur Textblöcke mit einer hybriden Ähnlichkeitsbewertung von 20 oder höher abgerufen werden.', vectorSimilarityWeight: 'Schlüsselwortähnlichkeitsgewicht', vectorSimilarityWeightTip: 'Dies legt das Gewicht der Schlüsselwortähnlichkeit im kombinierten Ähnlichkeitswert fest, entweder in Verbindung mit der Vektorkosinus-Ähnlichkeit oder mit der Neuordnungsbewertung. Die Summe der beiden Gewichte muss 1,0 ergeben.', keywordSimilarityWeight: 'Schlüsselwortähnlichkeitsgewicht', keywordSimilarityWeightTip: 'Dies legt das Gewicht der Schlüsselwortähnlichkeit im kombinierten Ähnlichkeitswert fest, entweder in Verbindung mit der Vektorkosinus-Ähnlichkeit oder mit der Neuordnungsbewertung. Die Summe der beiden Gewichte muss 1,0 ergeben.', testText: 'Testtext', testTextPlaceholder: 'Geben Sie hier Ihre Frage ein!', testingLabel: 'Testen', similarity: 'Hybride Ähnlichkeit', termSimilarity: 'Begriffsähnlichkeit', vectorSimilarity: 'Vektorähnlichkeit', hits: 'Treffer', view: 'Ansehen', filesSelected: 'Dateien ausgewählt', upload: 'Hochladen', run: 'Analysieren', runningStatus0: 'AUSSTEHEND', runningStatus1: 'WIRD ANALYSIERT', runningStatus2: 'ABGEBROCHEN', runningStatus3: 'ERFOLGREICH', runningStatus4: 'FEHLGESCHLAGEN', pageRanges: 'Seitenbereiche', pageRangesTip: 'Bereich der zu analysierenden Seiten; Seiten außerhalb dieses Bereichs werden nicht verarbeitet.', fromPlaceholder: 'von', fromMessage: 'Anfangsseitennummer fehlt', toPlaceholder: 'bis', toMessage: 'Endseitennummer fehlt (ausgeschlossen)', layoutRecognize: 'Dokumentenparser', layoutRecognizeTip: 'Verwendet ein visuelles Modell für die PDF-Layout-Analyse, um Dokumententitel, Textblöcke, Bilder und Tabellen effektiv zu lokalisieren. Wenn die einfache Option gewählt wird, wird nur der reine Text im PDF abgerufen. Bitte beachten Sie, dass diese Option derzeit NUR für PDF-Dokumente funktioniert. Weitere Informationen finden Sie unter https://ragflow.io/docs/dev/select_pdf_parser.', taskPageSize: 'Aufgabenseitengröße', taskPageSizeMessage: 'Bitte geben Sie die Größe der Aufgabenseite ein!', taskPageSizeTip: 'Während der Layouterkennung wird eine PDF-Datei in Chunks aufgeteilt und parallel verarbeitet, um die Verarbeitungsgeschwindigkeit zu erhöhen. Dieser Parameter legt die Größe jedes Chunks fest. Eine größere Chunk-Größe verringert die Wahrscheinlichkeit, dass fortlaufender Text zwischen den Seiten aufgeteilt wird.', addPage: 'Seite hinzufügen', greaterThan: 'Der aktuelle Wert muss größer als "bis" sein!', greaterThanPrevious: 'Der aktuelle Wert muss größer als der vorherige "bis"-Wert sein!', selectFiles: 'Dateien auswählen', changeSpecificCategory: 'Spezifische Kategorie ändern', uploadTitle: 'Ziehen Sie Ihre Datei hierher, um sie hochzuladen', uploadDescription: 'RAGFlow unterstützt das Hochladen von Dateien einzeln oder in Batches. Für lokal bereitgestelltes RAGFlow: Die maximale Dateigröße pro Upload beträgt 1 GB, mit einem Batch-Upload-Limit von 32 Dateien. Es gibt keine Begrenzung der Gesamtanzahl an Dateien pro Konto. Für demo.ragflow.io: Die maximale Dateigröße pro Upload beträgt 10 MB, wobei jede Datei nicht größer als 10 MB sein darf und maximal 128 Dateien pro Konto erlaubt sind.', chunk: 'Chunk', bulk: 'Masse', cancel: 'Abbrechen', close: 'Schließen', rerankModel: 'Neuordnungsmodell', rerankPlaceholder: 'Bitte auswählen', rerankTip: 'Wenn leer gelassen, verwendet RAGFlow eine Kombination aus gewichteter Schlüsselwortähnlichkeit und gewichteter Vektorkosinus-Ähnlichkeit; wenn ein Neuordnungsmodell ausgewählt wird, ersetzt eine gewichtete Neuordnungsbewertung die gewichtete Vektorkosinus-Ähnlichkeit. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung eines Neuordnungsmodells die Antwortzeit des Systems erheblich erhöht.', topK: 'Top-K', topKTip: 'In Verbindung mit dem Rerank model wird mit dieser Einstellung die Anzahl der Textblöcke festgelegt, die an das angegebene reranking model gesendet werden.', delimiter: 'Trennzeichen für Textsegmentierung', delimiterTip: 'Ein Trennzeichen oder Separator kann aus einem oder mehreren Sonderzeichen bestehen. Bei mehreren Zeichen stellen Sie sicher, dass sie in Backticks (` `) eingeschlossen sind. Wenn Sie beispielsweise Ihre Trennzeichen so konfigurieren: \\n`##`;, dann werden Ihre Texte an Zeilenumbrüchen, doppelten Rautenzeichen (##) oder Semikolons getrennt. Setzen Sie Trennzeichen nur nachdem Sie das Mechanismus der Textsegmentierung und -chunking verstanden haben.', enableChildrenDelimiter: 'Untergeordnete Chunks werden für den Abruf verwendet', childrenDelimiter: 'Trennzeichen für Text', childrenDelimiterTip: 'Ein Trennzeichen oder Separator kann aus einem oder mehreren Sonderzeichen bestehen. Bei mehreren Zeichen stellen Sie sicher, dass sie in Backticks (` `) eingeschlossen sind. Wenn Sie beispielsweise Ihre Trennzeichen so konfigurieren: \\n`##`;, dann werden Ihre Texte an Zeilenumbrüchen, doppelten Rautenzeichen (##) oder Semikolons getrennt.', html4excel: 'Excel zu HTML', html4excelTip: 'Verwenden Sie dies zusammen mit der General-Schnittmethode. Wenn deaktiviert, werden Tabellenkalkulationsdateien (XLSX, XLS (Excel 97-2003)) zeilenweise in Schlüssel-Wert-Paare analysiert. Wenn aktiviert, werden Tabellenkalkulationsdateien in HTML-Tabellen umgewandelt. Wenn die ursprüngliche Tabelle mehr als 12 Zeilen enthält, teilt das System sie automatisch alle 12 Zeilen in mehrere HTML-Tabellen auf. Für weitere Informationen siehe https://ragflow.io/docs/dev/enable_excel2html.', autoKeywords: 'Auto-Schlüsselwort', autoKeywordsTip: 'Extrahieren Sie automatisch N Schlüsselwörter für jeden Abschnitt, um deren Ranking in Abfragen mit diesen Schlüsselwörtern zu verbessern. Beachten Sie, dass zusätzliche Tokens vom in den "Systemmodelleinstellungen" angegebenen Chat-Modell verbraucht werden. Sie können die hinzugefügten Schlüsselwörter eines Abschnitts in der Abschnittsliste überprüfen oder aktualisieren. Für weitere Informationen siehe https://ragflow.io/docs/dev/autokeyword_autoquestion.', autoQuestions: 'Auto-Frage', autoQuestionsTip: 'Um die Ranking-Ergebnisse zu verbessern, extrahieren Sie N Fragen für jeden Wissensdatenbank-Chunk mithilfe des im "Systemmodell-Setup" definierten Chatmodells. Beachten Sie, dass dies zusätzliche Token verbraucht. Die Ergebnisse können in der Chunk-Liste eingesehen und bearbeitet werden. Fehler bei der Fragenextraktion blockieren den Chunking-Prozess nicht; leere Ergebnisse werden dem ursprünglichen Chunk hinzugefügt. Für weitere Informationen siehe https://ragflow.io/docs/dev/autokeyword_autoquestion.', redo: 'Möchten Sie die vorhandenen {{chunkNum}} Chunks löschen?', setMetaData: 'Metadaten festlegen', pleaseInputJson: 'Bitte JSON eingeben', documentMetaTips: `
Die Metadaten liegen im JSON-Format vor (nicht durchsuchbar). Sie werden dem Prompt für das LLM hinzugefügt, wenn Chunks dieses Dokuments im Prompt enthalten sind.
Beispiele:
Die Metadaten sind:
{
"Author": "Alex Dowson",
"Date": "2024-11-12"
}
Dokument: the_name_of_document
Autor: Alex Dowson
Datum: 2024-11-12
Relevante Fragmente wie folgt:
Das Löschen der generierten {{type}} Ergebnisse entfernt alle abgeleiteten Entitäten und Beziehungen aus diesem Datensatz. Ihre Originaldateien bleiben intakt.
Möchten Sie fortfahren?
`,
extractRaptor: 'Raptor extrahieren',
extractKnowledgeGraph: 'Wissensgraph extrahieren',
filterPlaceholder: 'Bitte Filter eingeben',
fileFilterTip: '',
fileFilter: 'Dateifilter',
setDefaultTip: '',
setDefault: 'Als Standard festlegen',
editLinkDataPipeline: 'Ingestion-Pipeline bearbeiten',
linkPipelineSetTip:
'Verknüpfung der Ingestion-Pipeline mit diesem Datensatz verwalten',
default: 'Standard',
dataPipeline: 'Ingestion-Pipeline',
linkDataPipeline: 'Ingestion-Pipeline verknüpfen',
enableAutoGenerate: 'Automatische Generierung aktivieren',
teamPlaceholder: 'Bitte wählen Sie ein Team.',
dataFlowPlaceholder: 'Bitte wählen Sie eine Pipeline.',
buildItFromScratch: 'Von Grund auf neu erstellen',
dataFlow: 'Pipeline',
parseType: 'Analysetyp',
manualSetup: 'Pipeline wählen',
builtIn: 'Eingebaut',
imageTableContextWindow: 'Kontextfenster für Bild und Tabelle',
imageTableContextWindowTip:
'Erfasst N Token Text ober- und unterhalb von Bild und Tabelle, um reicheren Kontext bereitzustellen.',
titleDescription:
'Aktualisieren Sie hier Ihre Wissensdatenbank-Konfiguration, insbesondere die Chunk-Methode.',
name: 'Name der Wissensdatenbank',
photo: 'Bild der Wissensdatenbank',
photoTip: 'Sie können eine Datei mit 4 MB hochladen',
description: 'Beschreibung',
language: 'Dokumentensprache',
languageMessage: 'Bitte geben Sie Ihre Sprache ein!',
languagePlaceholder: 'Bitte geben Sie Ihre Sprache ein!',
permissions: 'Berechtigungen',
embeddingModel: 'Embedding-Modell',
chunkTokenNumber: 'Empfohlene Chunk-Größe',
chunkTokenNumberMessage: 'Chunk-Token-Anzahl ist erforderlich',
embeddingModelTip:
'Das Standard-Embedding-Modell der Wissensdatenbank. Es kann nicht geändert werden, sobald die Wissensdatenbank Chunks enthält. Um zu einem anderen Standard-Embedding-Modell zu wechseln, müssen alle vorhandenen Chunks in der Wissensdatenbank gelöscht werden.',
permissionsTip:
'Wenn auf "Team" gesetzt, können alle Teammitglieder die Wissensdatenbank verwalten.',
chunkTokenNumberTip:
'Legt den Token-Schwellenwert für einen Chunk fest. Ein Absatz mit weniger Tokens als dieser Schwellenwert wird mit dem folgenden Absatz kombiniert, bis die Token-Anzahl den Schwellenwert überschreitet, dann wird ein Chunk erstellt. Ein neuer Block wird nicht erstellt, es sei denn, ein Trennzeichen wird gefunden, auch wenn dieser Schwellenwert überschritten wird.',
chunkMethod: 'Chunk-Methode',
chunkMethodTip: 'Siehe Tipps auf der rechten Seite.',
upload: 'Hochladen',
english: 'Englisch',
chinese: 'Chinesisch',
portugueseBr: 'Portugiesisch (Brasilien)',
embeddingModelPlaceholder: 'Bitte wählen Sie ein Embedding-Modell',
chunkMethodPlaceholder: 'Bitte wählen Sie eine Chunk-Methode',
save: 'Speichern',
me: 'Nur ich',
team: 'Team',
cancel: 'Abbrechen',
methodTitle: 'Beschreibung der Chunk-Methode',
methodExamples: 'Beispiele',
methodExamplesDescription:
'Um Ihnen das Verständnis zu erleichtern, haben wir relevante Screenshots als Referenz bereitgestellt.',
dialogueExamplesTitle: 'Dialogbeispiele',
methodEmpty:
'Hier wird eine visuelle Erklärung der Wissensdatenbank-Kategorien angezeigt',
book: `
Unterstützte Dateiformate sind DOCX, PDF, TXT.
Für jedes Buch im PDF-Format stellen Sie bitte die Seitenbereiche ein, um unerwünschte Informationen zu entfernen und die Analysezeit zu reduzieren.
`, laws: `Unterstützte Dateiformate sind DOCX, PDF, TXT.
Rechtliche Dokumente folgen in der Regel einem strengen Schreibformat. Wir verwenden Textmerkmale, um Teilungspunkte zu identifizieren.
Der Chunk hat eine Granularität, die mit 'ARTIKEL' übereinstimmt, wobei sichergestellt wird, dass der gesamte übergeordnete Text im Chunk enthalten ist.
`, manual: `Nur PDF wird unterstützt.
Wir gehen davon aus, dass das Handbuch eine hierarchische Abschnittsstruktur aufweist und verwenden die Titel der untersten Abschnitte als Grundeinheit für die Aufteilung der Dokumente. Daher werden Abbildungen und Tabellen im selben Abschnitt nicht getrennt, was zu größeren Chunk-Größen führen kann.
`, naive: `Unterstützte Dateiformate sind MD, MDX, DOCX, XLSX, XLS (Excel 97-2003), PPTX, PDF, TXT, JPEG, JPG, PNG, TIF, GIF, CSV, JSON, EML, HTML.
Diese Methode teilt Dateien mit einer 'naiven' Methode auf:
Nur PDF-Dateien werden unterstützt.
Papers werden nach Abschnitten wie abstract, 1.1, 1.2 aufgeteilt.
Dieser Ansatz ermöglicht es dem LLM, das Paper effektiver zusammenzufassen und umfassendere, verständlichere Antworten zu liefern. Es erhöht jedoch auch den Kontext für KI-Gespräche und die Rechenkosten für das LLM. Daher sollten Sie während eines Gesprächs erwägen, den Wert von 'topN' zu reduzieren.
`, presentation: `Unterstützte Dateiformate sind PDF, PPTX.
Jede Seite in den Folien wird als Chunk behandelt, wobei ihr Vorschaubild gespeichert wird.
Diese Chunk-Methode wird automatisch auf alle hochgeladenen PPT-Dateien angewendet, Sie müssen sie also nicht manuell angeben.
`, qa: `Diese Chunk-Methode unterstützt die Dateiformate XLSX und CSV/TXT.
Textzeilen, die nicht den obigen Regeln folgen, werden ignoriert, und jedes Frage-Antwort-Paar wird als eigenständiger Chunk betrachtet.
`, resume: `Unterstützte Dateiformate sind DOCX, PDF, TXT.
Lebensläufe verschiedener Formen werden analysiert und in strukturierte Daten organisiert, um die Kandidatensuche für Recruiter zu erleichtern.
`, table: `Unterstützte Dateiformate sind XLSX und CSV/TXT.
Hier sind einige Voraussetzungen und Tipps:
Hier sind einige Beispiele für Überschriften:
Bilddateien werden unterstützt, Videounterstützung folgt in Kürze.
Diese Methode verwendet ein OCR-Modell, um Texte aus Bildern zu extrahieren.
Wenn der vom OCR-Modell extrahierte Text als unzureichend angesehen wird, wird ein bestimmtes visuelles LLM verwendet, um eine Beschreibung des Bildes zu liefern.
`, one: `Unterstützte Dateiformate sind DOCX, XLSX, XLS (Excel 97-2003), PDF, TXT.
Diese Methode behandelt jedes Dokument in seiner Gesamtheit als einen Chunk.
Anwendbar, wenn Sie das LLM das gesamte Dokument zusammenfassen lassen möchten, vorausgesetzt, es kann mit dieser Kontextlänge umgehen.
`, knowledgeGraph: `Unterstützte Dateiformate sind DOCX, EXCEL, PPT, IMAGE, PDF, TXT, MD, JSON, EML
Dieser Ansatz teilt Dateien mit der 'naiven'/'Allgemeinen' Methode auf. Er teilt ein Dokument in Segmente und kombiniert dann benachbarte Segmente, bis die Token-Anzahl den durch 'Chunk-Token-Anzahl' festgelegten Schwellenwert überschreitet, woraufhin ein Chunk erstellt wird.
Die Chunks werden dann dem LLM zugeführt, um Entitäten und Beziehungen für einen Wissensgraphen und eine Mind Map zu extrahieren.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Entitätstypen festlegen.
`, tag: `Eine Wissensdatenbank, die die 'Tag'-Chunk-Methode verwendet, fungiert als Tag-Set. Andere Wissensdatenbanken können es verwenden, um ihre eigenen Chunks zu taggen, und Abfragen an diese Wissensdatenbanken werden ebenfalls mit diesem Tag-Set getaggt.
Ein Tag-Set wird NICHT direkt in einen Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Prozess einbezogen.
Jeder Chunk in dieser Wissensdatenbank ist ein unabhängiges Beschreibungs-Tag-Paar.
Zu den unterstützten Dateiformaten gehören XLSX und CSV/TXT:
Wenn eine Datei im XLSX-Format vorliegt, sollte sie zwei Spalten ohne Überschriften enthalten: eine für Tag-Beschreibungen und die andere für Tag-Namen, wobei die Spalte "Beschreibung" vor der Spalte "Tag" steht. Mehrere Blätter sind zulässig, sofern die Spalten ordnungsgemäß strukturiert sind.
Wenn eine Datei im CSV/TXT-Format vorliegt, muss sie UTF-8-kodiert sein, wobei TAB als Trennzeichen zum Trennen von Beschreibungen und Tags verwendet wird.
In einer Tag-Spalte wird das Komma verwendet, um Tags zu trennen.
Textzeilen, die nicht den obigen Regeln entsprechen, werden ignoriert. `, useRaptor: 'RAPTOR zur Verbesserung des Abrufs verwenden', useRaptorTip: 'RAPTOR für Multi-Hop-Frage-Antwort-Aufgaben aktivieren. Details unter https://ragflow.io/docs/dev/enable_raptor.', prompt: 'Prompt', promptTip: 'Verwenden Sie den Systemprompt, um die Aufgabe für das LLM zu beschreiben, festzulegen, wie es antworten soll, und andere verschiedene Anforderungen zu skizzieren. Der Systemprompt wird oft in Verbindung mit Schlüsseln (Variablen) verwendet, die als verschiedene Dateninputs für das LLM dienen. Verwenden Sie einen Schrägstrich `/` oder die (x)-Schaltfläche, um die zu verwendenden Schlüssel anzuzeigen.', promptMessage: 'Prompt ist erforderlich', promptText: `Bitte fassen Sie die folgenden Absätze zusammen. Seien Sie vorsichtig mit den Zahlen, erfinden Sie keine Dinge. Absätze wie folgt: {cluster_content} Das oben Genannte ist der Inhalt, den Sie zusammenfassen müssen.`, maxToken: 'Maximale Token', maxTokenTip: 'Die maximale Anzahl an Token pro generiertem Zusammenfassungs-Chunk.', maxTokenMessage: 'Maximale Token sind erforderlich', threshold: 'Schwellenwert', thresholdTip: 'In RAPTOR werden Chunks anhand ihrer semantischen Ähnlichkeit gruppiert. Der Schwellenwert-Parameter legt die minimale Ähnlichkeit fest, die erforderlich ist, damit Chunks zusammengefasst werden. Ein höherer Schwellenwert bedeutet weniger Chunks pro Cluster, während ein niedrigerer Wert mehr Chunks pro Cluster zulässt.', thresholdMessage: 'Schwellenwert ist erforderlich', maxCluster: 'Maximale Cluster', maxClusterTip: 'Die maximale Anzahl der zu erstellenden Cluster.', maxClusterMessage: 'Maximale Cluster sind erforderlich', randomSeed: 'Zufallszahl', randomSeedMessage: 'Zufallszahl ist erforderlich', entityTypes: 'Entitätstypen', vietnamese: 'Vietnamesisch', pageRank: 'PageRank', pageRankTip: 'Sie können während des Abrufs bestimmten Wissensdatenbanken eine höhere PageRank-Bewertung zuweisen. Die entsprechende Bewertung wird zu den hybriden Ähnlichkeitswerten der abgerufenen Chunks aus diesen Wissensdatenbanken addiert, wodurch deren Ranking erhöht wird. Weitere Informationen finden Sie unter https://ragflow.io/docs/dev/set_page_rank.', tagName: 'Tag', frequency: 'Häufigkeit', searchTags: 'Tags durchsuchen', tagCloud: 'Wolke', tagTable: 'Tabelle', tagSet: 'Tag-Sets', tagSetTip: `Wählen Sie eine oder mehrere Tag-Wissensdatenbanken aus, um Chunks in Ihrer Wissensdatenbank automatisch zu taggen.
Die Benutzeranfrage wird ebenfalls automatisch getaggt.
Diese Auto-Tag-Funktion verbessert den Abruf, indem sie eine weitere Schicht domänenspezifischen Wissens zum vorhandenen Datensatz hinzufügt.Unterschied zwischen Auto-Tag und Auto-Schlüsselwort:
Siehe https://ragflow.io/docs/dev/use_tag_sets für Details.
`, topnTags: 'Top-N Tags', tags: 'Tags', addTag: 'Tag hinzufügen', useGraphRag: 'Wissensgraph extrahieren', useGraphRagTip: 'Erstellen Sie einen Wissensgraph über Dateiabschnitte der aktuellen Wissensbasis, um die Beantwortung von Fragen mit mehreren Schritten und verschachtelter Logik zu verbessern. Weitere Informationen finden Sie unter https://ragflow.io/docs/dev/construct_knowledge_graph.', graphRagMethod: 'Methode', graphRagMethodTip: ` Light: (Standard) Verwendet von github.com/HKUDS/LightRAG bereitgestellte Prompts, um Entitäten und Beziehungen zu extrahieren. Diese Option verbraucht weniger Tokens, weniger Speicher und weniger Rechenressourcen. General: Verwendet von github.com/microsoft/graphrag bereitgestellte Prompts, um Entitäten und Beziehungen zu extrahieren`, resolution: 'Entitätsauflösung', resolutionTip: `Ein Entitäts-Deduplizierungsschalter. Wenn aktiviert, wird das LLM ähnliche Entitäten kombinieren - z.B. '2025' und 'das Jahr 2025' oder 'IT' und 'Informationstechnologie' - um einen genaueren Graphen zu konstruieren`, community: 'Generierung von Gemeinschaftsberichten', communityTip: 'In einem Wissensgraphen ist eine Gemeinschaft ein Cluster von Entitäten, die durch Beziehungen verbunden sind. Sie können das LLM eine Zusammenfassung für jede Gemeinschaft erstellen lassen, bekannt als Gemeinschaftsbericht. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.microsoft.com/en-us/research/blog/graphrag-improving-global-search-via-dynamic-community-selection/', theDocumentBeingParsedCannotBeDeleted: 'Das Dokument, das gerade analysiert wird, kann nicht gelöscht werden', mcp: 'MCP', mineru: { modelNameRequired: 'Modellname ist erforderlich', apiServerRequired: 'MinerU API-Server-Konfiguration ist erforderlich', serverUrlBackendLimit: 'MinerU Server-URL-Adresse ist nur für das HTTP-Client-Backend verfügbar', apiserver: 'MinerU API-Server-Konfiguration', outputDir: 'MinerU Ausgabeverzeichnispfad', backend: 'MinerU Verarbeitungs-Backend-Typ', serverUrl: 'MinerU Server-URL-Adresse', deleteOutput: 'Ausgabedateien nach Verarbeitung löschen', selectBackend: 'Verarbeitungs-Backend auswählen', backendOptions: { pipeline: 'Standard-Pipeline-Verarbeitung', vlmTransformers: 'Vision Language Model mit Transformers', vlmVllmEngine: 'Vision Language Model mit vLLM Engine', vlmHttpClient: 'Vision Language Model über HTTP-Client', vlmMlxEngine: 'Vision Language Model mit MLX Engine', vlmVllmAsyncEngine: 'Vision Language Model mit vLLM Async Engine (Experimentell)', vlmLmdeployEngine: 'Vision Language Model mit LMDeploy Engine (Experimentell)', }, }, }, chunk: { type: 'Typ', docType: { image: 'Bild', table: 'Tabelle', text: 'Text', }, chunk: 'Chunk', bulk: 'Masse', selectAll: 'Alle auswählen', enabledSelected: 'Ausgewählte aktivieren', disabledSelected: 'Ausgewählte deaktivieren', deleteSelected: 'Ausgewählte löschen', search: 'Suchen', all: 'Alle', enabled: 'Aktiviert', disabled: 'Deaktiviert', keyword: 'Schlüsselwort', image: 'Bild', imageUploaderTitle: 'Laden Sie ein neues Bild hoch, um diesen Bild-Chunk zu aktualisieren', function: 'Funktion', chunkMessage: 'Bitte Wert eingeben!', full: 'Volltext', ellipse: 'Ellipse', graph: 'Wissensgraph', mind: 'Mind Map', question: 'Frage', questionTip: 'Wenn vorgegebene Fragen vorhanden sind, basiert das Embedding des Chunks auf diesen.', chunkResult: 'Chunk-Ergebnis', chunkResultTip: 'Sehen Sie sich die gechunkten Segmente an, die für Embedding und Abruf verwendet werden.', enable: 'Aktivieren', disable: 'Deaktivieren', delete: 'Löschen', }, chat: { messagePlaceholder: 'Geben Sie hier Ihre Nachricht ein...', exit: 'Verlassen', multipleModels: 'Mehrere Modelle', applyModelConfigs: 'Modellkonfigurationen anwenden', conversations: 'Unterhaltungen', chatApps: 'Chat-Apps', newConversation: 'Neue Unterhaltung', createAssistant: 'Assistenten erstellen', assistantSetting: 'Assistenteneinstellung', promptEngine: 'Prompt-Engine', modelSetting: 'Modelleinstellung', chat: 'Chat', newChat: 'Neuer Chat', send: 'Senden', sendPlaceholder: 'Nachricht an den Assistenten...', chatConfiguration: 'Chat-Konfiguration', chatConfigurationDescription: 'Richten Sie einen Chat-Assistenten für die ausgewählten Datensätze (Wissensbasen) hier ein! 💕', assistantName: 'Assistentenname', assistantNameMessage: 'Assistentenname ist erforderlich', namePlaceholder: 'z.B. Lebenslauf-Jarvis', assistantAvatar: 'Assistentenbild', language: 'Sprache', emptyResponse: 'Leere Antwort', emptyResponseTip: 'Legen Sie dies als Antwort fest, wenn keine Ergebnisse aus den Wissensdatenbanken für Ihre Anfrage abgerufen werden, oder lassen Sie dieses Feld leer, damit das LLM improvisieren kann, wenn nichts gefunden wird.', emptyResponseMessage: 'Eine leere Antwort wird ausgelöst, wenn nichts Relevantes aus den Wissensdatenbanken abgerufen wird. Sie müssen das Feld "Leere Antwort" löschen, wenn keine Wissensdatenbank ausgewählt ist.', setAnOpener: 'Begrüßungstext', setAnOpenerInitial: 'Hallo! Ich bin Ihr Assistent, was kann ich für Sie tun?', setAnOpenerTip: 'Legen Sie einen Begrüßungstext für Benutzer fest.', knowledgeBases: 'Wissensdatenbanken', knowledgeBasesMessage: 'Bitte auswählen', knowledgeBasesTip: 'Wählen Sie die Wissensdatenbanken aus, die mit diesem Chat-Assistenten verknüpft werden sollen. Eine leere Wissensdatenbank wird nicht in der Dropdown-Liste angezeigt.', system: 'System', systemInitialValue: 'Sie sind ein intelligenter Assistent. Bitte fassen Sie den Inhalt der Wissensdatenbank zusammen, um die Frage zu beantworten. Bitte listen Sie die Daten in der Wissensdatenbank auf und antworten Sie detailliert. Wenn alle Inhalte der Wissensdatenbank für die Frage irrelevant sind, muss Ihre Antwort den Satz "Die gesuchte Antwort wurde in der Wissensdatenbank nicht gefunden!" enthalten. Antworten müssen den Chat-Verlauf berücksichtigen.\nHier ist die Wissensdatenbank:\n{knowledge}\nDas oben Genannte ist die Wissensdatenbank.', systemMessage: 'Bitte eingeben!', systemTip: 'Ihre Prompts oder Anweisungen für das LLM, einschließlich, aber nicht beschränkt auf seine Rolle, die gewünschte Länge, den Ton und die Sprache seiner Antworten. Wenn Ihr Modell native Unterstützung für das Schlussfolgern hat, können Sie //no_thinking zum Prompt hinzufügen, um das Schlussfolgern zu stoppen.', topN: 'Top N', topNTip: 'Nicht alle Chunks mit einem Ähnlichkeitswert über dem "Ähnlichkeitsschwellenwert" werden an das LLM gesendet. Dies wählt die "Top N" Chunks aus den abgerufenen aus.', variable: 'Variable', variableTip: 'In Kombination mit den APIs zur Verwaltung von Chat-Assistenten von RAGFlow können Variablen dazu beitragen, flexiblere System-Prompt-Strategien zu entwickeln. Die definierten Variablen werden von „System-Prompt“ als Teil der Prompts für das LLM verwendet. {knowledge} ist eine spezielle reservierte Variable, die Teile darstellt, die aus den angegebenen Wissensbasen abgerufen werden, und alle Variablen sollten in geschweiften Klammern {} im „System-Prompt“ eingeschlossen werden. Weitere Informationen finden Sie unter https://ragflow.io/docs/dev/set_chat_variables.', add: 'Hinzufügen', key: 'Schlüssel', optional: 'Optional', operation: 'Operation', model: 'Modell', modelTip: 'Großes Sprachmodell für Chat', modelMessage: 'Bitte auswählen!', modelEnabledTools: 'Aktivierte Tools', modelEnabledToolsTip: 'Bitte wählen Sie ein oder mehrere Tools aus, die das Chat-Modell verwenden soll. Dies hat keine Auswirkung auf Modelle, die keinen Tool-Aufruf unterstützen.', freedom: 'Freiheit', improvise: 'Improvisieren', precise: 'Präzise', balance: 'Ausgewogen', custom: 'Benutzerdefiniert', freedomTip: 'Eine Abkürzung für die Einstellungen "Temperatur", "Top P", "Präsenzstrafe" und "Häufigkeitsstrafe", die den Freiheitsgrad des Modells angibt. Dieser Parameter hat drei Optionen: Wählen Sie "Improvisieren", um kreativere Antworten zu erzeugen; wählen Sie "Präzise" (Standard), um konservativere Antworten zu erzeugen; "Ausgewogen" ist ein Mittelweg zwischen "Improvisieren" und "Präzise".', temperature: 'Temperatur', temperatureMessage: 'Temperatur ist erforderlich', temperatureTip: 'Dieser Parameter steuert die Zufälligkeit der Vorhersagen des Modells. Eine niedrigere Temperatur führt zu konservativeren Antworten, während eine höhere Temperatur kreativere und vielfältigere Antworten liefert.', topP: 'Top P', topPMessage: 'Top P ist erforderlich', topPTip: 'Auch bekannt als "Nucleus-Sampling", setzt dieser Parameter einen Schwellenwert für die Auswahl einer kleineren Menge der wahrscheinlichsten Wörter, aus denen Stichproben genommen werden sollen, und schneidet die weniger wahrscheinlichen ab.', presencePenalty: 'Präsenzstrafe', presencePenaltyMessage: 'Präsenzstrafe ist erforderlich', presencePenaltyTip: 'Dies entmutigt das Modell, dieselben Informationen zu wiederholen, indem es Wörter bestraft, die bereits im Gespräch vorgekommen sind.', frequencyPenalty: 'Häufigkeitsstrafe', frequencyPenaltyMessage: 'Häufigkeitsstrafe ist erforderlich', frequencyPenaltyTip: 'Ähnlich wie die Präsenzstrafe reduziert dies die Tendenz des Modells, dieselben Wörter häufig zu wiederholen.', maxTokens: 'Maximale Tokens', maxTokensMessage: 'Maximale Tokens sind erforderlich', maxTokensTip: 'Dies legt die maximale Länge der Ausgabe des Modells fest, gemessen an der Anzahl der Tokens (Wörter oder Wortteile). Standardmäßig 512. Wenn deaktiviert, heben Sie die maximale Token-Begrenzung auf und erlauben dem Modell, die Anzahl der Tokens in seinen Antworten selbst zu bestimmen.', maxTokensInvalidMessage: 'Bitte geben Sie eine gültige Zahl für Maximale Tokens ein.', maxTokensMinMessage: 'Maximale Tokens können nicht weniger als 0 sein.', quote: 'Zitat anzeigen', quoteTip: 'Ob der Originaltext als Referenz angezeigt werden soll.', selfRag: 'Self-RAG', selfRagTip: 'Bitte beziehen Sie sich auf: https://huggingface.co/papers/2310.11511', overview: 'Chat-ID', pv: 'Anzahl der Nachrichten', uv: 'Anzahl aktiver Benutzer', speed: 'Token-Ausgabegeschwindigkeit', tokens: 'Verbrauchte Token-Anzahl', round: 'Anzahl der Sitzungsinteraktionen', thumbUp: 'Kundenzufriedenheit', preview: 'Vorschau', embedded: 'Eingebettet', serviceApiEndpoint: 'Service-API-Endpunkt', apiKey: 'API-SCHLÜSSEL', apiReference: 'API-Dokumente', dateRange: 'Datumsbereich:', backendServiceApi: 'API-Server', createNewKey: 'Neuen Schlüssel erstellen', created: 'Erstellt', action: 'Aktion', embedModalTitle: 'In Webseite einbetten', comingSoon: 'Demnächst verfügbar', fullScreenTitle: 'Vollständige Einbettung', fullScreenDescription: 'Betten Sie den folgenden iframe an der gewünschten Stelle in Ihre Website ein', partialTitle: 'Teilweise Einbettung', extensionTitle: 'Chrome-Erweiterung', tokenError: 'Bitte erstellen Sie zuerst einen API-Schlüssel.', betaError: 'Bitte erwerben Sie zuerst einen RAGFlow-API-Schlüssel auf der Systemeinstellungsseite.', searching: 'Suche...', parsing: 'Analysiere', uploading: 'Hochladen', uploadFailed: 'Hochladen fehlgeschlagen', regenerate: 'Neu generieren', read: 'Inhalt lesen', tts: 'Text zu Sprache', ttsTip: 'Stellen Sie sicher, dass Sie ein TTS-Modell auf der Einstellungsseite auswählen, bevor Sie diesen Schalter aktivieren, um Text als Audio abzuspielen.', relatedQuestion: 'Verwandte Frage', answerTitle: 'A', multiTurn: 'Mehrfach-Runden-Optimierung', multiTurnTip: 'Dies optimiert Benutzeranfragen unter Verwendung des Kontexts in einer mehrrundigen Unterhaltung. Wenn aktiviert, werden zusätzliche LLM-Tokens verbraucht.', howUseId: 'Wie verwendet man die Chat-ID?', description: 'Beschreibung des Assistenten', descriptionPlaceholder: 'z.B. Ein Chat-Assistent für Lebensläufe.', useKnowledgeGraph: 'Wissensgraph verwenden', useKnowledgeGraphTip: 'Ob ein Wissensgraph im angegebenen Wissensspeicher während der Wiederherstellung für die Beantwortung von Fragen mit mehreren Schritten verwendet werden soll. Wenn aktiviert, beinhaltet dies iterative Suchen über Entitäten-, Beziehungs- und Gemeinschaftsberichtssegmente, was die Wiederherstellungszeit erheblich verlängert.', keyword: 'Schlüsselwortanalyse', keywordTip: 'LLM anwenden, um die Fragen des Benutzers zu analysieren und Schlüsselwörter zu extrahieren, die während der Relevanzberechnung hervorgehoben werden. Funktioniert gut bei langen Anfragen, erhöht jedoch die Antwortzeit.', languageTip: 'Ermöglicht die Umformulierung von Sätzen in der angegebenen Sprache oder verwendet standardmäßig die letzte Frage, wenn keine ausgewählt ist.', avatarHidden: 'Avatar ausblenden', locale: 'Gebietsschema', selectLanguage: 'Sprache auswählen', reasoning: 'Schlussfolgerung', reasoningTip: 'Ob beim Frage-Antwort-Prozess ein logisches Arbeitsverfahren aktiviert werden soll, wie es bei Modellen wie Deepseek-R1 oder OpenAI o1 der Fall ist. Wenn aktiviert, ermöglicht diese Funktion dem Modell, auf externes Wissen zuzugreifen und komplexe Fragen schrittweise mithilfe von Techniken wie der „Chain-of-Thought“-Argumentation zu lösen. Durch die Zerlegung von Problemen in überschaubare Schritte verbessert dieser Ansatz die Fähigkeit des Modells, präzise Antworten zu liefern, was die Leistung bei Aufgaben, die logisches Denken und mehrschrittige Überlegungen erfordern, steigert.', tavilyApiKeyTip: 'Wenn hier ein API-Schlüssel korrekt eingestellt ist, werden Tavily-basierte Websuchen verwendet, um den Abruf aus der Wissensdatenbank zu ergänzen.', tavilyApiKeyMessage: 'Bitte geben Sie Ihren Tavily-API-Schlüssel ein', tavilyApiKeyHelp: 'Wie bekomme ich ihn?', crossLanguage: 'Sprachübergreifende Suche', crossLanguageTip: 'Wählen Sie eine oder mehrere Sprachen für die sprachübergreifende Suche aus. Wenn keine Sprache ausgewählt ist, sucht das System mit der ursprünglichen Abfrage.', createChat: 'Chat erstellen', metadata: 'Metadaten', metadataTip: 'Metadatenfilterung ist der Prozess der Verwendung von Metadatenattributen (wie Tags, Kategorien oder Zugriffsberechtigungen), um den Abruf relevanter Informationen innerhalb eines Systems zu verfeinern und zu steuern.', conditions: 'Bedingungen', metadataKeys: 'Filterbare Elemente', addCondition: 'Bedingung hinzufügen', meta: { disabled: 'Deaktiviert', auto: 'Automatisch', manual: 'Manuell', semi_auto: 'Halbautomatisch', }, cancel: 'Abbrechen', chatSetting: 'Chat-Einstellung', tocEnhance: 'Inhaltsverzeichnis verbessern', tocEnhanceTip: 'Während der Analyse des Dokuments wurden Inhaltsverzeichnisinformationen generiert (siehe Option "Inhaltsverzeichnis-Extraktion aktivieren" in der allgemeinen Methode). Dies ermöglicht es dem großen Modell, Inhaltsverzeichniselemente zurückzugeben, die für die Abfrage des Benutzers relevant sind, und diese Elemente zu verwenden, um verwandte Chunks abzurufen und diese Chunks während des Sortiervorgangs zu gewichten. Dieser Ansatz leitet sich von der Nachahmung der Verhaltenslogik ab, wie Menschen in Büchern nach Wissen suchen.', }, setting: { deleteModel: 'Modell löschen', bedrockCredentialsHint: 'Tipp: Lassen Sie Access Key / Secret Key leer, um AWS IAM-Authentifizierung zu verwenden.', awsAuthModeAccessKeySecret: 'Access Key', awsAuthModeIamRole: 'IAM Role', awsAuthModeAssumeRole: 'Assume Role', awsAccessKeyId: 'AWS Access Key ID', awsSecretAccessKey: 'AWS Secret Access Key', awsRoleArn: 'AWS Role ARN', awsRoleArnMessage: 'Bitte geben Sie die AWS Role ARN ein', awsAssumeRoleTip: 'Wenn Sie diesen Modus wählen, übernimmt die Amazon EC2-Instanz ihre bestehende Rolle, um auf AWS-Dienste zuzugreifen. Es sind keine zusätzlichen Anmeldeinformationen erforderlich.', modelEmptyTip: 'Keine Modelle verfügbar.Sind Sie sicher, dass Sie diese Datenquellenverknüpfung löschen möchten?
`, deleteSourceModalConfirmText: 'Bestätigen', errorMsg: 'Fehlermeldung', newDocs: 'Neue Dokumente', timeStarted: 'Startzeit', log: 'Log', confluenceDescription: 'Integrieren Sie Ihren Confluence-Arbeitsbereich, um Dokumentationen zu durchsuchen.', s3Description: 'Verbinden Sie sich mit Ihrem AWS S3-Bucket, um gespeicherte Dateien zu importieren und zu synchronisieren.', google_cloud_storageDescription: 'Verbinden Sie Ihren Google Cloud Storage-Bucket, um Dateien zu importieren und zu synchronisieren.', r2Description: 'Verbinden Sie Ihren Cloudflare R2-Bucket, um Dateien zu importieren und zu synchronisieren.', oci_storageDescription: 'Verbinden Sie Ihren Oracle Cloud Object Storage-Bucket, um Dateien zu importieren und zu synchronisieren.', discordDescription: 'Verknüpfen Sie Ihren Discord-Server, um auf Chat-Daten zuzugreifen und diese zu analysieren.', notionDescription: 'Synchronisieren Sie Seiten und Datenbanken von Notion für den Wissensabruf.', google_driveDescription: 'Verbinden Sie Ihr Google Drive über OAuth und synchronisieren Sie bestimmte Ordner oder Laufwerke.', gmailDescription: 'Verbinden Sie Ihr Gmail über OAuth, um E-Mails zu synchronisieren.', webdavDescription: 'Verbinden Sie sich mit WebDAV-Servern, um Dateien zu synchronisieren.', gitlabDescription: 'Verbinden Sie GitLab, um Repositories, Issues, Merge Requests und zugehörige Dokumentation zu synchronisieren.', webdavRemotePathTip: 'Optional: Geben Sie einen Ordnerpfad auf dem WebDAV-Server an (z.B. /Dokumente). Lassen Sie das Feld leer, um vom Stammverzeichnis aus zu synchronisieren.', google_driveTokenTip: 'Laden Sie das OAuth-Token-JSON hoch, das vom OAuth-Helper oder der Google Cloud Console generiert wurde. Sie können auch ein client_secret JSON von einer "installierten" oder "Web"-Anwendung hochladen. Wenn dies Ihre erste Synchronisierung ist, öffnet sich ein Browserfenster, um die OAuth-Zustimmung abzuschließen. Wenn das JSON bereits ein Refresh-Token enthält, wird es automatisch wiederverwendet.', google_drivePrimaryAdminTip: 'E-Mail-Adresse, die Zugriff auf den zu synchronisierenden Drive-Inhalt hat.', google_driveMyDriveEmailsTip: 'Kommagetrennte E-Mails, deren "My Drive"-Inhalte indiziert werden sollen (einschließlich des primären Admins).', google_driveSharedFoldersTip: 'Kommagetrennte Google Drive-Ordnerlinks zum Crawlen.', gmailPrimaryAdminTip: 'Primäre Admin-E-Mail mit Gmail / Workspace-Zugriff, die verwendet wird, um Domänenbenutzer aufzulisten und als Standard-Synchronisierungskonto dient.', gmailTokenTip: 'Laden Sie das OAuth-JSON hoch, das von der Google Console generiert wurde. Wenn es nur Client-Anmeldeinformationen enthält, führen Sie die browserbasierte Überprüfung einmal durch, um langlebige Refresh-Token zu erstellen.', dropboxDescription: 'Verbinden Sie Ihre Dropbox, um Dateien und Ordner von einem ausgewählten Konto zu synchronisieren.', boxDescription: 'Verbinden Sie Ihr Box-Laufwerk, um Dateien und Ordner zu synchronisieren.', dropboxAccessTokenTip: 'Generieren Sie ein langlebiges Zugriffstoken in der Dropbox App Console mit den Bereichen files.metadata.read, files.content.read und sharing.read.', moodleDescription: 'Verbinden Sie sich mit Ihrem Moodle LMS, um Kursinhalte, Foren und Ressourcen zu synchronisieren.', moodleUrlTip: 'Die Basis-URL Ihrer Moodle-Instanz (z.B. https://moodle.university.edu). Fügen Sie nicht /webservice oder /login hinzu.', moodleTokenTip: 'Generieren Sie ein Web-Service-Token in Moodle: Gehen Sie zu Website-Administration → Server → Web-Services → Token verwalten. Der Benutzer muss in den Kursen eingeschrieben sein, die Sie synchronisieren möchten.', jiraDescription: 'Verbinden Sie Ihren Jira-Arbeitsbereich, um Vorgänge, Kommentare und Anhänge zu synchronisieren.', jiraBaseUrlTip: 'Basis-URL Ihrer Jira-Site (z.B. https://your-domain.atlassian.net).', jiraProjectKeyTip: 'Optional: Beschränken Sie die Synchronisierung auf einen einzelnen Projektschlüssel (z.B. ENG).', jiraJqlTip: 'Optionaler JQL-Filter. Lassen Sie das Feld leer, um sich auf Projekt-/Zeitfilter zu verlassen.', jiraBatchSizeTip: 'Maximale Anzahl von Vorgängen, die pro Batch von Jira angefordert werden.', jiraCommentsTip: 'Jira-Kommentare in das generierte Markdown-Dokument aufnehmen.', jiraAttachmentsTip: 'Anhänge während der Synchronisierung als separate Dokumente herunterladen.', jiraAttachmentSizeTip: 'Anhänge, die größer als diese Anzahl von Bytes sind, werden übersprungen.', jiraLabelsTip: 'Labels, die beim Indizieren übersprungen werden sollen (kommagetrennt).', jiraBlacklistTip: 'Kommentare, deren Autoren-E-Mail mit diesen Einträgen übereinstimmt, werden ignoriert.', jiraScopedTokenTip: 'Aktivieren Sie dies, wenn Sie bereichsbezogene Atlassian-Token verwenden (api.atlassian.com).', jiraEmailTip: 'E-Mail, die mit dem Jira-Konto/API-Token verknüpft ist.', jiraTokenTip: 'API-Token generiert von https://id.atlassian.com/manage-profile/security/api-tokens.', jiraPasswordTip: 'Optionales Passwort für Jira Server/Data Center-Umgebungen.', availableSourcesDescription: 'Wählen Sie eine Datenquelle zum Hinzufügen', availableSources: 'Verfügbare Quellen', datasourceDescription: 'Verwalten Sie Ihre Datenquellen und Verbindungen', save: 'Speichern', search: 'Suchen', availableModels: 'Verfügbare Modelle', profile: 'Profil', avatar: 'Avatar', avatarTip: 'Dies wird in Ihrem Profil angezeigt.', profileDescription: 'Aktualisieren Sie hier Ihr Foto und Ihre persönlichen Daten.', maxTokens: 'Maximale Tokens', maxTokensMessage: 'Maximale Tokens sind erforderlich', maxTokensTip: 'Dies legt die maximale Länge der Ausgabe des Modells fest, gemessen an der Anzahl der Tokens (Wörter oder Wortteile). Standardmäßig 512. Wenn deaktiviert, heben Sie die maximale Token-Begrenzung auf und erlauben dem Modell, die Anzahl der Tokens in seinen Antworten selbst zu bestimmen.', maxTokensInvalidMessage: 'Bitte geben Sie eine gültige Zahl für Maximale Tokens ein.', maxTokensMinMessage: 'Maximale Tokens können nicht weniger als 0 sein.', password: 'Passwort', passwordDescription: 'Bitte geben Sie Ihr aktuelles Passwort ein, um Ihr Passwort zu ändern.', model: 'Modellanbieter', systemModelDescription: 'Bitte schließen Sie diese Einstellungen ab, bevor Sie beginnen', dataSources: 'Datenquellen', team: 'Team', system: 'System', logout: 'Abmelden', api: 'API', username: 'Benutzername', usernameMessage: 'Bitte geben Sie Ihren Benutzernamen ein!', photo: 'Ihr Foto', photoDescription: 'Dies wird in Ihrem Profil angezeigt.', colorSchema: 'Farbschema', colorSchemaMessage: 'Bitte wählen Sie Ihr Farbschema!', colorSchemaPlaceholder: 'Wählen Sie Ihr Farbschema', bright: 'Hell', dark: 'Dunkel', timezone: 'Zeitzone', timezoneMessage: 'Bitte geben Sie Ihre Zeitzone ein!', timezonePlaceholder: 'Wählen Sie Ihre Zeitzone', email: 'E-Mail-Adresse', emailDescription: 'Nach der Registrierung kann die E-Mail nicht mehr geändert werden.', currentPassword: 'Aktuelles Passwort', currentPasswordMessage: 'Bitte geben Sie Ihr Passwort ein!', newPassword: 'Neues Passwort', newPasswordMessage: 'Bitte geben Sie Ihr Passwort ein!', newPasswordDescription: 'Ihr neues Passwort muss mehr als 8 Zeichen haben.', confirmPassword: 'Neues Passwort bestätigen', confirmPasswordMessage: 'Bitte bestätigen Sie Ihr Passwort!', confirmPasswordNonMatchMessage: 'Die eingegebenen neuen Passwörter stimmen nicht überein!', cancel: 'Abbrechen', addedModels: 'Hinzugefügte Modelle', modelsToBeAdded: 'Hinzuzufügende Modelle', addTheModel: 'Modell hinzufügen', apiKey: 'API-Schlüssel', apiKeyMessage: 'Bitte geben Sie den API-Schlüssel ein (für lokal bereitgestellte Modelle ignorieren Sie dies).', apiKeyTip: 'Der API-Schlüssel kann durch Registrierung beim entsprechenden LLM-Anbieter erhalten werden.', showMoreModels: 'Mehr Modelle anzeigen', hideModels: 'Modelle ausblenden', baseUrl: 'Basis-URL', baseUrlTip: 'Wenn Ihr API-Schlüssel von OpenAI stammt, ignorieren Sie dies. Andere Zwischenanbieter geben diese Basis-URL mit dem API-Schlüssel an.', tongyiBaseUrlTip: 'Für chinesische Benutzer ist keine Eingabe erforderlich oder verwenden Sie https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1. Für internationale Benutzer verwenden Sie https://dashscope-intl.aliyuncs.com/compatible-mode/v1', tongyiBaseUrlPlaceholder: '(Nur für internationale Benutzer, bitte Hinweis beachten)', minimaxBaseUrlTip: 'Nur für internationale Nutzer: https://api.minimax.io/v1 verwenden.', minimaxBaseUrlPlaceholder: '(Nur für internationale Benutzer, https://api.minimax.io/v1 eintragen)', modify: 'Ändern', systemModelSettings: 'Standardmodelle festlegen', chatModel: 'Chat-Modell', chatModelTip: 'Das Standard-Chat-LLM, das alle neu erstellten Wissensdatenbanken verwenden werden.', embeddingModel: 'Embedding-Modell', embeddingModelTip: 'Das Standard-Einbettungsmodell für jede neu erstellte Wissensdatenbank. Wenn Sie kein Einbettungsmodell in der Dropdown-Liste finden, prüfen Sie, ob Sie die RAGFlow Slim Edition verwenden (die keine Einbettungsmodelle enthält), oder überprüfen Sie https://ragflow.io/docs/dev/supported_models, um zu sehen, ob Ihr Modellanbieter dieses Modell unterstützt.', img2txtModel: 'Img2txt-Modell', img2txtModelTip: 'Das Standardmodell img2txt für jede neu erstellte Wissensdatenbank. Es beschreibt ein Bild oder Video. Wenn Sie kein Modell im Dropdown-Menü finden können, überprüfen Sie https://ragflow.io/docs/dev/supported_models, um zu sehen, ob Ihr Modellanbieter dieses Modell unterstützt.', sequence2txtModel: 'Sequence2txt-Modell', sequence2txtModelTip: 'Das Standard-ASR-Modell, das alle neu erstellten Wissensdatenbanken verwenden werden. Verwenden Sie dieses Modell, um Stimmen in entsprechenden Text zu übersetzen. Wenn Sie kein Modell im Dropdown-Menü finden können, überprüfen Sie https://ragflow.io/docs/dev/supported_models, um zu sehen, ob Ihr Modellanbieter dieses Modell unterstützt.', rerankModel: 'Rerank-Modell', rerankModelTip: 'Das Standard-Rerank-Modell zum Reranking von Textabschnitten. Wenn Sie kein Modell im Dropdown-Menü finden, überprüfen Sie https://ragflow.io/docs/dev/supported_models, um zu sehen, ob Ihr Modellanbieter dieses Modell unterstützt.', ttsModel: 'TTS-Modell', ttsModelTip: 'Das Standard-Text-to-Speech-Modell. Wenn Sie kein Modell im Dropdown-Menü finden, überprüfen Sie https://ragflow.io/docs/dev/supported_models, um zu sehen, ob Ihr Modellanbieter dieses Modell unterstützt.', workspace: 'Arbeitsbereich', upgrade: 'Upgrade', addLlmTitle: 'LLM hinzufügen', editLlmTitle: 'Modell {{name}} bearbeiten', editModel: 'Modell bearbeiten', modelName: 'Modellname', modelID: 'Modell-ID', modelUid: 'Modell-UID', modelNameMessage: 'Bitte geben Sie Ihren Modellnamen ein!', modelType: 'Modelltyp', modelTypeMessage: 'Bitte geben Sie Ihren Modelltyp ein!', addLlmBaseUrl: 'Basis-URL', baseUrlNameMessage: 'Bitte geben Sie Ihre Basis-URL ein!', vision: 'Unterstützt es Vision?', ollamaLink: 'Wie integriere ich {{name}}', FishAudioLink: 'Wie verwende ich FishAudio', TencentCloudLink: 'Wie verwende ich TencentCloud ASR', volcModelNameMessage: 'Bitte geben Sie Ihren Modellnamen ein!', addEndpointID: 'EndpointID des Modells', endpointIDMessage: 'Bitte geben Sie Ihre EndpointID des Modells ein', addArkApiKey: 'VOLC ARK_API_KEY', ArkApiKeyMessage: 'Bitte geben Sie Ihren ARK_API_KEY ein', bedrockModelNameMessage: 'Bitte geben Sie Ihren Modellnamen ein!', addBedrockEngineAK: 'ZUGRIFFSSCHLÜSSEL', bedrockAKMessage: 'Bitte geben Sie Ihren ZUGRIFFSSCHLÜSSEL ein', addBedrockSK: 'GEHEIMER SCHLÜSSEL', bedrockSKMessage: 'Bitte geben Sie Ihren GEHEIMEN SCHLÜSSEL ein', bedrockRegion: 'AWS-Region', bedrockRegionMessage: 'Bitte auswählen!', 'us-east-2': 'US-Ost (Ohio)', 'us-east-1': 'US-Ost (N. 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Dies wird:
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