dify-docs/zh_CN/guides/workflow
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README.md

工作流

🚧 维护中

基本介绍

工作流通过将复杂的任务分解成较小的步骤(节点)降低系统复杂度,减少了对提示词技术和模型推理能力的依赖,提高了 LLM 应用面向复杂任务的性能,提升了系统的可解释性、稳定性和容错性。

Dify 工作流分为两种类型:

  • Chatflow:面向对话类情景,包括客户服务、语义搜索、以及其他需要在构建响应时进行多步逻辑的对话式应用程序。
  • Workflow:面向自动化和批处理情景,适合高质量翻译、数据分析、内容生成、电子邮件自动化等应用程序。

为解决自然语言输入中用户意图识别的复杂性Chatflow 提供了问题理解类节点。相对于 Workflow 增加了 Chatbot 特性的支持对话历史Memory、标注回复、Answer 节点等。

为解决自动化和批处理情景中复杂业务逻辑工作流提供了丰富的逻辑节点如代码节点、IF/ELSE 节点、模板转换、迭代节点等,除此之外也将提供定时和事件触发的能力,方便构建自动化流程。

常见案例

  • 客户服务

通过将 LLM 集成到您的客户服务系统中,您可以自动化回答常见问题,减轻支持团队的工作负担。 LLM 可以理解客户查询的上下文和意图,并实时生成有帮助且准确的回答。

  • 内容生成

无论您需要创建博客文章、产品描述还是营销材料LLM 都可以通过生成高质量内容来帮助您。只需提供一个大纲或主题LLM将利用其广泛的知识库来制作引人入胜、信息丰富且结构良好的内容。

  • 任务自动化

可以与各种任务管理系统集成,如 Trello、Slack、Lark、以自动化项目和任务管理。通过使用自然语言处理LLM 可以理解和解释用户输入,创建任务,更新状态和分配优先级,无需手动干预。

  • 数据分析和报告

可以用于分析大型数据集并生成报告或摘要。通过提供相关信息给 LLM它可以识别趋势、模式和洞察力将原始数据转化为可操作的智能。对于希望做出数据驱动决策的企业来说这尤其有价值。

  • 邮件自动化处理

LLM 可以用于起草电子邮件、社交媒体更新和其他形式的沟通。通过提供简要的大纲或关键要点LLM 可以生成一个结构良好、连贯且与上下文相关的信息。这样可以节省大量时间,并确保您的回复清晰和专业。

如何开始

  • 从一个空白的工作流开始构建或者使用系统模版帮助你开始;
  • 熟悉基础操作,包括在画布上创建节点、连接和配置节点、调试工作流、查看运行历史等;
  • 保存并发布一个工作流;
  • 在已发布应用中运行或者通过 API 调用工作流;