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表3 盘古-NLP-N2-基模型训练参数推荐 应用场景 参数 推荐值 基础场景(文本分析、文本生成、文本翻译、query生成、开放问答、知识问答、改写、总结聚合、聊天) 数据批量大小 8 训练轮数 4 学习率 0.000075 优化器 adamw 学习率衰减比率 0.067 热身比例
盘古大模型能够根据用户给定的题目,快速生成高质量的代码,支持Java、Python、Go等多种编程语言。它不仅能够提供完整的代码实现,还能够根据用户的需求,进行代码补全和不同编程语言之间的改写转化。 借助盘古大模型,程序员可以更加专注于创新和设计,而无需过多关注繁琐的编码工作。
file_count="multiple") file_output = gr.Files() upload_bt.upload(upload_file, upload_bt, file_output) greet_btn = gr.Button("生成摘要
使用API调用模型 提示词工程 - 利用精心设计的提示词优化和引导大模型生成更加准确和相关的输出,提高模型在特定任务中的表现。 提示词工程 AI助手 - 通过大模型搭建Agent应用,并结合多种工具,实现对话问答、规划推理和逻辑判断功能。
模型配置 嵌入模型 用于对AI助手进行任务规划、工具选择和生成回复。 模型版本 选择与“嵌入模型”对应的版本。例如,嵌入模型为N2系列,则模型版本也为N2。 工具配置 网页搜索 开启网页搜索后,可以通过调用web搜索来解决模型对于事实类问题回答不好的现象。
例如,现在需要微调一个文案创作的模型,模型需要生成各个城市的宣传文案: 文案创作场景-典型低质量数据:数据多样性差。
初始化带参数的盘古LLM pangu_api = LLMs.of("pangu", llm_config) pangu_api.ask("写一篇五言律诗").answer 支持调整的参数解释: max_tokens: Optional[int] # 完成时要生成的令牌的最大数量
图13 新增访问密钥 依据页面提示完成AK、SK的创建,并下载credentials.csv文件,Access Key Id即为AK,Secret Access Key即为SK,AK和SK需要妥善保存,避免泄露导致安全风险,如果不慎丢失,需要及时删除,并重新生成。
当训练广告文案生成任务时,训练数据则需要包含一定量的广告文案数据。 模型评估 一个评估数据集内,上传的数据文件数量不得超过100个,单文件大小不得超过1GB,所有文件的总大小不得超过1GB。 数据格式要求 盘古大模型服务支持如下数据,格式要求请参见表3。