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输入的文本加上生成的文本总量不能超过模型所能处理的最大长度。 最小值:1 最大值:不同模型支持的token长度,请参见《产品介绍》“模型规格 > 模型基础信息”章节。 缺省值:默认部署时token长度最大值,请参见《产品介绍》“模型规格 > 模型基础信息”章节。 说明: token是指模型处理和生成文本的基本单位
输入的文本加上生成的文本总量不能超过模型所能处理的最大长度。 最小值:1 最大值:不同模型支持的token长度,请参见《产品介绍》“模型规格 > 模型基础信息”章节。 缺省值:默认部署时有token长度最大值,请参见《产品介绍》“模型规格 > 模型基础信息”章节。 presence_penalty 否 Float
数据配比功能介绍。 在训练数据集配比完成后,在单击“创建”或后续修改保存时,会对数据集的有效数据进行统计,确保满足模型训练的要求。 图3 数据配置 基本配置 填写训练数据集名称和描述,选择数据标签。 图4 基本配置 参数填选完成后,单击“立即创建”。 数据配比功能介绍 用户针对业
"target": "深圳,xxx "} …… 文案创作场景-较高质量数据:数据有一定多样性。 {"context": ["请帮我写一份宣传文案介绍北京"], "target": "北京,xxx"} {"context": ["现在需要你写一份文案来宣传上海"], "target": "上海,xxx
搜索增强 场景介绍 私有化场景下,大模型需要基于现存的私有数据提供服务。通过外挂知识库(Embedding、向量库)方式提供通用的、标准化的文档问答场景。 工程实现 准备知识库。 获取并安装SDK包。 在配置文件(llm.properties)中配置模型信息。 # 盘古模型IAM
搜索增强 场景介绍 私有化场景下,大模型需要基于现存的私有数据提供服务。通过外挂知识库(Embedding、向量库)方式提供通用的、标准化的文档问答场景。 工程实现 准备知识库。 获取并安装SDK包。 在配置文件(llm.properties)中配置模型信息。 # 盘古模型IAM
表1 自监督训练参数说明 参数名称 说明 模型类型 选择“LLM”。 训练类型 选择“自监督训练”。 训练模型 选择训练所需要的模型,模型详细介绍请参见选择模型与训练方法。 训练参数 指定用于训练模型的超参数。 训练参数说明和调参策略请参见自监督微调训练参数说明。 checkpoints
采用规则将无监督数据构建为有监督数据的常用方法 规则场景 说明 文本生成:根据标题、关键词、简介生成段落。 若您的无监督文档中含标题、关键词、简介等结构化信息,可以将有监督的问题设置为“请根据标题xxx/关键性xxx/简介xxx,生成一段不少于xx个字的文本。”,将回答设置为符合要求的段落。 续写
选择训练所需要的模型。支持选择“预置模型”或者“我的模型”。 预置模型:系统提供的LLM(大语言)预置模型。 我的模型:经过用户预训练或者微调训练后的模型。 模型详细介绍请参见选择模型与训练方法。 训练参数 指定用于训练模型的超参数。 训练参数说明和调参策略请参见有监督微调(全量微调)训练参数说明、表5。
的持久化: /** * 在生产环境下,agentSession建议在外部持久化,而不是在内存中 * 如果使用AssistantAPI,华为会提供持久化能力,不需要自行实现 */ private static final Map<String, AgentSession> agentSessionMap
不同系列的模型,对文本长度的处理也各有差异,选择合适的模型能够处理特定长度的文本,从而提高模型的整理效果。 表2 NLP大模型清单 模型类别 模型 token 简介 NLP大模型 盘古-NLP-N1-基础功能模型-32K 部署可选4096、32768 基于NLP-N1-基模型训练的基础功能模型,具备文
基于NL2JSON助力金融精细化运营 场景介绍 在金融场景中,客户日常业务依赖大量报表数据来支持精细化运营,但手工定制开发往往耗费大量人力。因此,希望借助大模型消除语义歧义性,识别用户查询意图,并直接生成支持下游操作的结构化JSON信息。大模型的NL2JSON能力可以从自然语言输
打造政务智能问答助手 场景介绍 大模型(LLM)通过对海量公开数据(如互联网和书籍等语料)进行大规模无监督预训练,具备了强大的语言理解、生成、意图识别和逻辑推理能力。这使得大模型在智能问答系统中表现出色:用户输入问题后,大模型依靠其强大的意图理解能力和从大规模预训练语料及通用SF