OpenDeepResearcher:信息搜索和研究報告的自動化生成
OpenDeepResearcher,信息搜索和研究報告的自動化生成,用戶只需提供一個主題,該系統便會進行深入的研究,進行異步處理,過濾掉重復的內容,用LLM評估網頁相關性并提取關鍵信息,最終返回一份綜合報告。

OpenDeepResearcher主要功能
自動信息搜索:該系統能夠根據用戶的查詢持續搜索相關信息,直到系統對結果的信心達到一定水平。
迭代研究循環:系統會迭代地優化搜索查詢,直到不再需要進一步的查詢。
異步處理:搜索、網頁獲取、評估和上下文提取是并行進行的,以提高速度。
重復過濾:在每輪中聚合和去重鏈接,確保同一鏈接不會被重復處理。
基于LLM的決策:使用大型語言模型(LLM)生成新的搜索查詢,決定頁面的有用性,提取相關上下文,并生成最終的綜合報告。
集成高級搜索技術:OpenDeepResearcher結合了SERPAPI、Jinaai、Google Gemini AI模型等,執行復雜的網絡搜索,不僅能檢索信息,還能深入分析網頁內容,提供更全面的搜索結果。
迭代搜索與優化:與傳統的搜索引擎不同,OpenDeepResearcher能夠根據初步搜索結果迭代優化查詢,確保獲取的信息更加精準和全面,這一過程類似于人類的研究方法。
自適應模型選擇:雖然OpenAI的Deep Research可能依賴特定的模型(如O3-Mini),OpenDeepResearcher提供了靈活性,允許用戶選擇或切換不同的AI模型,包括但不限于gpt-4o,以及來自Anthetic、Cohere等公司的模型,以適應不同的研究需求。
報告生成與定制:OpenDeepResearcher能夠整合收集到的信息,生成結構化的報告,支持PDF、Word等多種格式,使得研究成果易于分享和理解。用戶還可以定制報告的格式和內容深度。

OpenDeepResearcher使用場景
學術與商業研究:對于需要快速綜述大量文獻的學者或市場分析師,OpenDeepResearcher可以顯著提高效率,減少手動搜索和整理信息的時間。
內容創作與知識管理:內容創作者和知識管理團隊可以利用它快速生成背景資料,輔助內容規劃和編寫。
教育與培訓:在教育領域,它可以幫助快速準備課程材料,進行案例研究的初步調研。
GitHub 倉庫:https://github.com/mshumer/OpenDeepResearcher
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