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Token计算器 功能介绍 为了帮助用户更好地管理和优化Token消耗,平台提供了Token计算器工具。Token计算器可以帮助用户在模型推理前评估文本的Token数量,提供费用预估,并优化数据预处理策略。 URI POST /v1/{project_id}/deployment
builder().systemPrompt(customSystemPrompt).build()) .build(); 优化工具描述 工具依赖的信息,可以通过其他工具获取时,增加关联关系提示: @AgentTool(toolId = "query_reimbursement_limit"
/** * Agent的状态为RUNNING,不为FINISHED,所以需要调用工具, * 示例:调用的工具为meeting_room_status_query,入参为{"start": "2024-05-07 14:00",
不好的现象。 添加一个工具 用于拓展AI助手功能,使其能够与外部系统进行交互。可以直接创建一个工具,或者从搜索框中选择已经创建好的工具。 知识库 通过知识库提升AI助手在特定领域问题的回答效果。 高级配置 工具召回策略 设置从所有可用工具中选择最相关的工具来处理用户的问题策略。
Token数量计算,即实际消耗的Token数量乘以Token的单价。为了帮助用户更好地管理和优化Token消耗,平台提供了Token计算器工具。Token计算器可以帮助用户在模型训练前评估文本的Token数量,提供费用预估,并优化数据预处理策略。 使用Token计算器的步骤如下:
private AgentSessionStatus agentSessionStatus; } AgentAction包含Agent的工具选择、工具执行结果、思考等信息,AgentSessionStatus为一个枚举,包含Agnet的执行状态。建议直接对Agent的run接口的返回
部署盘古大模型 部署为在线服务 部署为边缘服务
current_message: Optional[ConversationMessage] AgentAction包含Agent的工具选择、工具执行结果、思考等信息,AgentSessionStatus为Agnet的执行状态。 通过监听终止Agent的执行 当需要在Agent的
保模型的高性能和可靠性。通过高效的推理性能和跨平台迁移工具,模型开发套件能够保障模型在不同环境中的高效应用。 应用开发套件 应用开发套件是盘古大模型平台的关键模块,支持提示词工程和AI助手创建。该套件提供提示词设计和管理工具,优化大模型的输入提示,提升输出的准确性和相关性。通过丰
nt结合记忆模块中相关的信息以获取最优化任务解决策略。 任务执行:能通过工具与外界发生联系并产生影响,工具可以自定义,包括查询信息、调用服务、网络搜索、文件管理、调用云服务等,通过Agent构建一个让LLM按照特定的规则迭代运行的Prompt,直到任务完成或者达到终止条件(如设置迭代次数)。
nt结合记忆模块中相关的信息以获取最优化任务解决策略。 任务执行:能通过工具与外界发生联系并产生影响,工具可以自定义,包括查询信息、调用服务、网络搜索、文件管理、调用云服务等,通过Agent构建一个让LLM按照特定的规则迭代运行的Prompt,直到任务完成或者达到终止条件(如设置迭代次数)。
tool_invoking AI助手所调用的工具信息。 required String 请求状态。 usage Json Schema 大模型使用情况。 表6 tool_invoking 参数 参数类型 描述 tool_invoking_id String 工具调用id。 action_id String
id。 图1 查看盘古服务区域 图2 获取user name、domain name、project id 下载并安装Postman调测工具。 打开Postman,新建一个POST请求,输入“西南-贵阳一”区域的“获取Token”接口,并填写请求Header参数。 接口地址为:https://iam
AI助手 什么是AI助手 配置AI助手工具 配置知识库 创建AI助手 调测AI助手 调用AI助手API
为什么微调后的模型,评估结果很好,但实际场景表现却很差 当您在微调过程中,发现模型评估的结果很好,一旦将微调的模型部署以后,输入一个与目标任务同属的问题,回答的结果却不理想。这种情况可能是由于以下几个原因导致的,建议您依次排查: 测试集质量:请检查测试集的目标任务和分布与实际场景
@huaweicloud/huaweicloud-sdk-core npm i @huaweicloud/huaweicloud-sdk-pangulargemodels 在线生成SDK代码 API Explorer可根据需要动态生成SDK代码功能,降低您使用SDK的难度,推荐使用。 您可以在API Explor
如何评估微调后的模型是否正常 评估模型效果的方法有很多,通常可以从以下几个方面来评估模型训练效果: Loss曲线:通过Loss曲线的变化趋势来评估训练效果,确认训练过程是否出现了过拟合或欠拟合等异常情况。 模型评估:使用平台的“模型评估”功能,“模型评估”将对您之前上传的测试集进
的使用权限。 Prompt工程人员 具备总览、应用百宝箱、服务管理、能力调测、数据工程(提示用例管理)、应用开发(提示词工程、提示词管理、工具管理、AI助手、知识库管理、应用开发SDK)、平台管理(权限管理)功能的使用权限。
时,模型能够更快地生成结果,减少等待时间,从而提升用户体验。这种快速的推理能力使盘古大模型适用于广泛的应用场景。在需要实时反馈的业务中,如在线客服和智能推荐,盘古大模型能够迅速提供准确的结果。 迁移能力强 盘古大模型的迁移能力是其适应多变业务需求的关键。除了在已有领域中表现出色,
能和技术。它在实现和对接大型语言模型、理解其能力方面扮演着关键角色。用户可以通过提示工程提高语言模型的安全性,也可以通过专业领域知识和外部工具赋能语言模型,增强其能力。 Prompt基本要素 您可以通过简单的提示词获得大量结果,但结果的质量与您提供的信息数量和完善度有关。一个提示