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ローカル AI ツール

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ブラウザ内でWebサイトをローカル解析し、私的なURL索引を作って、走査したページ内容に対して質問できます

索引後に再利用しやすいオフライン向けルート

ページとモデル資産がキャッシュされると、同じ端末でツールと保存済みサイト索引をより安定して再オープンできます。

ブラウザ直接取得のみ

このツールはプロキシを使いません。ブラウザが直接取得できるページだけを走査できるため、CORSやbot保護でローカル解析が止まるサイトもあります。

IndexedDB + Voyager 保存

抽出テキスト、chunk埋め込み、シリアライズされたVoyager索引、チャット履歴はローカルのブラウザ保存領域に残ります。

Webサイト索引化

ルートURLを走査し、必要に応じて同一originのリンクを少しだけ辿って、私的なローカルWebサイト知識ベースを作成します。

WebサイトURLを入力すると、ブラウザがアクセス可能なページを取得し、可読テキストを抽出して、ローカルのVoyager索引を作成します。その後、ページ内容をアプリサーバーへ送らずに質問できます。

WebサイトURLを入力して、ブラウザ内の私的なサイト索引を作り始めてください。
Service worker は利用不可

このツールはLangChain.jsでchunk分割し、Transformers.jsで埋め込みと回答生成を行い、Voyagerでローカルベクトル検索し、IndexedDBへ保存します。クロール成功は対象ページへブラウザが直接アクセスできるかに依存します。

走査済みWebサイトに質問

走査したページについて質問してください。ブラウザが最も関連するWebサイトchunkを取得してからローカル回答を生成します。

実行統計

走査済みWebサイト、使用モデル、現在のローカルチャット状態をすばやく確認します。

ページ
0
Chunk
0
チャットメッセージ数
0
回答語数
0
埋め込みモデル
-
回答モデル
-
使用バックエンド
-
質問語数
0

回答

外部へ共有する前に、ローカル回答を確認してください。

取得と生成が終わると、ここに私的なローカルWebサイト回答が表示されます。

取得されたWebサイトchunk

これらのchunkが最新回答のローカル検索コンテキストとして使われました。

質問後に取得されたWebサイトchunkがここへ表示されます。

索引済みページ

現在ローカル索引に保存されているWebサイトページを確認します。

まだ索引化されたWebサイトページはありません。

ローカルWebサイトチャット履歴

走査済みWebサイトに関する最近の質問と回答はこの端末にのみ保存されます。

まだチャット履歴はありません。走査済みWebサイトへ質問してローカルスレッドを始めてください。

ブラウザ内処理
即時結果
データ保存なし

自分のWebサイトとプライベートに会話するAI(Local RAG)とは?

ドキュメントサイト、料金ページ、ヘルプセンター、ポリシーページのように、特定のWebサイトへ素早く質問したいだけの場面は多くあります。ページ本文を毎回コピーしてチャットへ貼るのは面倒ですが、そのためだけにホスト型クローラを使うのも重すぎることがあります。

このツールは、その軽量な流れをブラウザ内に留めます。ブラウザがアクセス可能なページを直接取得し、可読テキストを抽出し、LangChain で分割し、ローカル索引を IndexedDB に保存し、取得したページ断片から端末内で回答を生成します。ページ内容をアプリサーバーへ保存する必要はありません。

WebサイトQ&Aは便利でも、ホスト型クロールは大げさなことが多い

知りたいことは狭い場合が多く、docs に書かれた制限、価格ページの返金条件、ポリシーの保持期間などです。

手作業のコピーは反復的で、同じサイトを後でまた見直すたびにやり直すのも非効率です。

一方で、数個の具体的な質問のためにリモート索引やホスト型クローラを導入するほどではない場合もあります。

一台の端末上で、私的に、取得元を確認しながらWebサイトへ質問したいとき、ブラウザ側の local website RAG が役立ちます。

ブラウザ取得、ローカル chunk 化、ローカル Voyager 検索、ローカル回答

このツールは URL から始まり、ルートページと必要に応じた少数の同一originリンクを取得し、可読なページ内容を検索可能な chunk に変換します。

chunk、埋め込み、シリアライズされた Voyager 索引は IndexedDB に保存されるため、同じ端末で後から再利用できます。

質問時には、ブラウザがローカルベクトルストアから関連 chunk を取り出し、端末内の回答生成へ渡します。

自分のWebサイトとプライベートに会話するAI(Local RAG)の使い方

  1. 1ルートURLを入力 - 質問したい docs、pricing、help、policy の入口URLから始めます。
  2. 2クロール範囲を選ぶ - 必要なページだけを対象にするため、ページ数と同一origin深さを控えめに設定します。
  3. 3ローカル索引を作る - ブラウザにページ取得、テキスト抽出、埋め込み生成、Voyager 索引の保存を任せます。
  4. 4具体的に質問する - 価格、規約、ドキュメント、ヘルプ内容、製品情報について具体的な問いを出します。
  5. 5回答とURLを確認 - 取得された chunk と元の URL を見て、どのページが根拠になったかを確かめます。

主な機能

  • 無料で利用可能
  • ログイン不要
  • ブラウザ内処理で安心
  • 即時結果
  • シンプルで使いやすい

メリット

  • 作業時間を短縮
  • プライバシー保護
  • どのデバイスでも利用可能
  • インストール不要

利用シーン

docs 参照

制限、手順、機能対応、設定要件を docs サイトから素早く確認します。

価格・規約レビュー

返金、プラン差分、保持説明、解約条件を数ページからまとめます。

ヘルプセンター確認

サポート記事や FAQ をページごとに手で移さずに質問します。

私的なサイト要約

アクセス可能ページのローカル索引を一台の端末に保存し、繰り返し使います。

コツとよくあるミス

コツ

  • まず小さくクロールして、本当に重要なページから索引化してください。
  • 質問は具体的にし、実際のページ内容に結びつけてください。
  • 回答が過度に圧縮されていると感じたら source chunk を見直してください。
  • ここで重要なのはサーバークローラ能力ではなく、ブラウザからの直接アクセス可否です。

よくあるミス

  • CORS や bot 保護に関係なく、どんなサイトでも走査できると思い込むこと。
  • 完全な技術SEOクローラとして扱うこと。
  • 必要なのは数ページなのに最初から大量ページを走査すること。
  • 参照URLを確認せず、最上段の回答だけを見ること。

解説メモ

  • ブラウザ側の website RAG は、ブラウザがページを直接取得できるかどうかに縛られます。
  • ベクトル検索が有効なのは、答えが複数の docs、pricing、policy ページに散らばりがちだからです。
  • Voyager は軽量なローカルベクトルストアを提供しますが、品質は抽出テキストと埋め込みに左右されます。
  • この種のツールは大規模クロールや正式監査より、目的を絞ったWebサイトQ&Aと要約に向いています。

よくある質問

制限回避のためにプロキシを使いますか?

使いません。ブラウザだけで動く設計なので、ブラウザが直接取得を許されるページだけを扱えます。

何がローカル保存されますか?

ページ metadata、抽出 chunk、埋め込み、シリアライズ済み Voyager 索引、ローカルチャット履歴が IndexedDB に保存されます。

複数ドメインを横断できますか?

いいえ。特定サイト向けの流れであり、少数の同一originリンクのみを追います。

ホスト型クローラや企業向けサイト検索の代わりになりますか?

いいえ。これは一台の端末向けの軽量ローカルQ&Aアシスタントです。

自分でサイトを開けるなら何が便利ですか?

複数ページから関連 chunk を素早く集め、索引を保存し、手作業の再走査を減らせる点です。

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