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Una pietra miliare stellare: Milvus supera le 20.000 stelle su GitHub

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June 29, 2023
Yujian Tang

Tiriamo fuori i coriandoli e festeggiamo!

Milvus ha raggiunto una pietra miliare stellare, superando le 20.000 stelle su GitHub! Non avremmo potuto raggiungerlo senza il sostegno e il feedback dei nostri fedeli fan e membri della comunità. Grazie di cuore.

Per condividere la gioia, abbiamo messo insieme un elenco di argomenti critici della più ampia comunità di Milvus, tra cui:

  • Sei progetti di rilievo che utilizzano Milvus
  • Cinque integrazioni con altri progetti open-source
  • Cinque casi d'uso noti di Milvus
  • Cinque eccellenti funzionalità in arrivo

Sei progetti LLM che utilizzano Milvus

PaperGPT

PaperGPT è uno strumento di ricerca per documenti biomedici alimentato da un LLM e da un database vettoriale. Sfrutta il database PubMed e tecnologie come SentenceTransformers e Zilliz Cloud per una ricerca efficiente.

NoticeAI

NoticeAI aiuta le aziende ad automatizzare il processo di assistenza ai clienti. Utilizza Milvus e LangChain per tracciare le domande dell'assistenza clienti, aggiornare la base di conoscenze e decidere se coinvolgere o meno un umano.

Cerca.anything.io

Search Anything sfrutta LLM e Milvus per fornire una migliore esperienza di ricerca. Prende una descrizione testuale da un utente e trova le immagini corrispondenti sul web.

IkuStudies

IkuStudies è un progetto che permette agli utenti di cercare omofoni in 28 lingue. Utilizza Milvus come archivio vettoriale per trovare le somiglianze tra le parole.

AssistLink AI è una startup con sede a Seattle che utilizza Milvus e LLaMa 65bn per memorizzare variabili per un sistema di assistenza governativa.

Chat OSS

OSS Chat consente di chattare con software open-source. Utilizza Milvus per iniettare la conoscenza del dominio sui progetti open-source e utilizza GPTCache per memorizzare le domande più frequenti e ridurre i costi di LLaMa.

Cinque progetti di AI con cui Milvus si integra

LlamaIndex

LlamaIndex è un framework di dati per applicazioni LLM che fornisce connettori di dati per collegare fonti di dati esterne con un LLM. LlamaIndex consente di iniettare i propri dati privati o le conoscenze specifiche del dominio direttamente nell'applicazione LLM.

LangChain/LangChainJS

LangChain è una libreria progettata per accelerare lo sviluppo di applicazioni LLM, offrendo funzionalità quali la gestione dei prompt, le catene, la generazione ad incremento di dati, la memoria e altro ancora.

Plugin di recupero ChatGPT

Il ChatGPT Retrieval Plugin di OpenAI consente la ricerca semantica e il recupero di documenti personali o organizzativi utilizzando query in linguaggio naturale. Gli sviluppatori possono distribuire il loro plugin e registrarlo con ChatGPT.

Haystack

Haystack è un framework NLP end-to-end per la creazione di applicazioni NLP basate su LLM, modelli di trasformazione, ricerca vettoriale e altre tecnologie per compiti quali la risposta a domande, la ricerca semantica di documenti e la costruzione di processi decisionali complessi.

GPTCache

Le chiamate alle API LLM possono essere sia costose che lente. GPTCache può ovviare a entrambi i problemi fornendo una cache semantica per le query LLM.

Cinque casi d'uso noti di Milvus

Aumento di LLM

Gli LLM o le applicazioni LLM hanno tre problemi principali: mancanza di dati specifici del dominio, dati obsoleti e costi elevati. Milvus può risolvere tutti e tre questi problemi, consentendo di iniettare dati esterni e di fungere da cache per le interrogazioni più frequenti.

Rilevamento delle anomalie

I dati anomali sono significativamente diversi dagli altri in un determinato set. I database vettoriali come Milvus sono utili per condurre ricerche di similarità, facilitando l'identificazione di tali dati anomali.

Sistemi di raccomandazione

Un sistema di raccomandazione consiglia alle persone articoli simili a quelli che già apprezzano. È un classico esempio di Milvus che accelera questo processo eseguendo ricerche di similarità.

La ricerca per parole chiave non è sufficiente quando si vuole cercare nel testo cose con significati simili. È qui che entra in gioco la ricerca semantica e che Milvus può aiutare. Milvus permette di confrontare le intenzioni che stanno dietro al testo, non solo le parole in sé.

Etichettatura automatica dei dati

Avete dati etichettati e avete bisogno di contrassegnarne altri? Memorizzando le rappresentazioni vettoriali in Milvus, è possibile rilevare automaticamente i punti più simili nei nuovi dati e applicare le etichette appropriate.

Cinque fantastiche funzionalità in arrivo

Supporto GPU NVIDIA

Il supporto per le GPU è in arrivo in Milvus 2.3 ed è già disponibile nella versione beta più recente!

Eliminazione per espressione

In Milvus è già possibile eseguire filtri scalari/metadati tramite espressioni booleane. È in arrivo anche la funzione Cancella per espressione.

Cattura dei dati di modifica (CDC)

Il CDC è una tecnica per catturare e tenere traccia delle modifiche apportate all'istanza di Milvus in tempo reale.

La ricerca per intervallo, nota in alcuni ambienti anche come ricerca epsilon, consente di trovare tutti i vettori entro una certa distanza dal vettore interrogato.

Scansione veloce

La quantizzazione a 4 bit e il FastScan sono stati aggiunti di recente a FAISS e arriveranno anche in Milvus.

Non vediamo l'ora che Milvus raggiunga vette ancora più alte!

Desideriamo ringraziare di cuore i nostri utenti, i membri della comunità, i partner dell'ecosistema e gli osservatori delle stelle per il loro continuo supporto, feedback e contributo. Non vediamo l'ora che Milvus raggiunga vette ancora più alte!

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