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Erfahren Sie, wie Sie die DRIFT-Suche mit @neo4j und Agenten-Workflows implementieren - ein hybrider Ansatz, der globale und lokale Suche kombiniert, um genauere GraphRAG-Antworten zu erhalten.
DRIFT beginnt breit mit kontextuellem Wissen auf Gemeinschaftsebene und bohrt dann intelligent durch iterative Folgeanfragen in die Details hinein. Das werden Sie entdecken:
🔍 Wie DRIFT rechnerische Effizienz mit umfassender Antwortqualität in Einklang bringt, indem es vermeidet, jeden Gemeinschaftsbericht verarbeiten zu müssen
⚡ Implementierung mit unserem System für asynchrone Workflows mit paralleler Verarbeitung für Folgeanfragen
🧠 HyDE (Hypothetische Dokumenteinbettungen) Integration zur Verbesserung der Genauigkeit der Vektorsuche, indem hypothetische Antworten vor der Ähnlichkeitsabgleichung generiert werden
🔄 Iterativer Vertiefungsprozess, der das menschliche Informationssuchverhalten widerspiegelt - zuerst das große Ganze erfassen, dann gezielte Fragen stellen
Diese Implementierung von Tomaz rekonstruiert den GraphRAG-Ansatz von @Microsoft, der speziell für LlamaIndex-Workflows und neo4j angepasst wurde. Das System orchestriert die Entitätsextraktion, die Zusammenfassung von Gemeinschaften und die dynamische Traversierung des Wissensgraphen durch mehrere Workflow-Schritte.
Vollständiges Tutorial mit Codebeispielen:

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