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幾個(gè)開(kāi)發(fā)大模型應(yīng)用常用的 Python 庫(kù)

開(kāi)發(fā) 人工智能
本文介紹的以下這些 Python 庫(kù)可以用于構(gòu)建可靠、可擴(kuò)展和高效的AI應(yīng)用程序,我們一起來(lái)看。

一、應(yīng)用層開(kāi)發(fā)

1. FastAPI

FastAPI是構(gòu)建API的優(yōu)選。顧名思義,它快速、簡(jiǎn)單,并能與Pydantic完美集成,實(shí)現(xiàn)無(wú)縫數(shù)據(jù)驗(yàn)證。

from fastapi import FastAPI
from pydantic import BaseModel

app = FastAPI()

class Item(BaseModel):
    name: str
    price: float

@app.post("/items/")
async def create_item(item: Item):
    return {"name": item.name, "price": item.price}

2. Jinja

Jinja是一個(gè)模板引擎,用于創(chuàng)建動(dòng)態(tài)提示,它簡(jiǎn)單而強(qiáng)大,在管理復(fù)雜的提示邏輯方面起著關(guān)鍵作用。

from jinja2 import Template


template = Template("Hello {{ name }}!")
print(template.render(name="Raj"))

二、任務(wù)調(diào)度

有時(shí)候系統(tǒng)需要處理繁重的工作,Celery庫(kù)可以幫助跨多個(gè)線程或機(jī)器分配任務(wù)。即使在要求苛刻的操作中,也能保持應(yīng)用程序的響應(yīng)速度。

from celery import Celery

app = Celery('tasks', broker='redis://localhost:6379/0')

@app.task
def add(x, y):
    return x + y

三、數(shù)據(jù)管理

數(shù)據(jù)是AI的基礎(chǔ),目前比較常用的兩種數(shù)據(jù)庫(kù):PostgreSQL和MongoDB,分別對(duì)應(yīng)著結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。

1. 連接

一般使用psycopg2管理Postgre SQL,使用PyMongo管理MongoDB。 

import psycopg2

conn = psycopg2.connect(
    dbname="example", user="user", password="password", host="localhost")
cursor = conn.cursor()
cursor.execute("SELECT * FROM table")
rows = cursor.fetchall()
print(rows)

2. 簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)操作

SQLAlchemy可以實(shí)現(xiàn)Python API管理數(shù)據(jù)庫(kù)操作,相比SQL,這更干凈,更高效。

from sqlalchemy import create_engine, Column, Integer, String
from sqlalchemy.ext.declarative import declarative_base
from sqlalchemy.orm import sessionmaker

Base = declarative_base()

class User(Base):
    __tablename__ = 'users'
    id = Column(Integer, primary_key=True)
    name = Column(String)

engine = create_engine('sqlite:///example.db')
Base.metadata.create_all(engine)

四、API集成

將AI大模型集成到應(yīng)用程序是最重要的步驟,實(shí)際上我們的應(yīng)用就像是LLM的客戶端,OpenAI、Anthropic和Google API 這些庫(kù)都是AI應(yīng)用集成常用的。

import openai

openai.api_key = "your-api-key"
response = openai.Completion.create(
    engine="text-davinci-003",
    prompt="Write a Python function to add two numbers.",
    max_tokens=100
)
print(response.choices[0].text.strip())

五、數(shù)據(jù)處理

1. 結(jié)構(gòu)化

如果應(yīng)用想從LLM中得到可靠的結(jié)構(gòu)化輸出,那么Instructor庫(kù)是一個(gè)很好的選擇。它可與各種模型配合使用,并且提供了高級(jí)數(shù)據(jù)驗(yàn)證功能。

from instructor import Instructor

instructor = Instructor(api_key="your-api-key")
response = instructor.get_response(prompt="What is the capital of France?", model="text-davinci-003")
print(response)

2. LangChain和LlamaIndex:

這些框架簡(jiǎn)化了使用大型語(yǔ)言模型的工作。在一些場(chǎng)景下它們可以容簡(jiǎn)化提示管理和嵌入之類的復(fù)雜任務(wù),使其易于入門(mén)。

from langchain.chains import LLMChain
from langchain.llms import OpenAI

llm = OpenAI(temperature=0.7)
chain = LLMChain(llm=llm)
response = chain.run("What is 2 + 2?")
print(response)

3. 向量數(shù)據(jù)庫(kù)

許多AI應(yīng)用程序,例如RAG,依賴于存儲(chǔ)上下文,以便于后續(xù)進(jìn)行檢索。

往往會(huì)使用到向量數(shù)據(jù)庫(kù)存儲(chǔ)向量以及執(zhí)行相似性搜索,例如:Pinecone、Weaviate和PGVector。

import pinecone

pinecone.init(api_key="your-api-key", environment="us-west1-gcp")
index = pinecone.Index("example-index")
index.upsert([("id1", [0.1, 0.2, 0.3])])
result = index.query([0.1, 0.2, 0.3], top_k=1)
print(result)

4. DSPy

DSPy有助于自動(dòng)優(yōu)化提示,在微調(diào)AI響應(yīng)時(shí)節(jié)省大量時(shí)間以及猜測(cè)。

from dsp import PromptOptimizer

optimizer = PromptOptimizer()
optimized_prompt = optimizer.optimize("Write a poem about space.")
print(optimized_prompt)

5. PyMuPDF和PyPDF2

如果AI應(yīng)用需要從PDF或文檔中提取數(shù)據(jù),這些庫(kù)是靠譜的選擇。

import fitz

doc = fitz.open("example.pdf")
for page in doc:
    print(page.get_text())

6. Pydantic

人工智能項(xiàng)目經(jīng)常需要處理混亂、不可預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù),Pydantic優(yōu)雅地可以清理、組織數(shù)據(jù)。

from pydantic import BaseModel

class User(BaseModel):
    name: str
    age: int
    email: str

user = User(name="rose", age=30, email="rose@example.com")
print(user.dict())

六、跟蹤觀察

大模型應(yīng)用的開(kāi)發(fā)不是一觸而就,開(kāi)發(fā)只是第一步,在開(kāi)發(fā)完之后還需要持續(xù)監(jiān)控它的執(zhí)行狀況并對(duì)其優(yōu)化。

Langsmith和Langsmith,這兩個(gè)平臺(tái)適合用于跟蹤LLM調(diào)用情況,包括延遲、成本和輸出等關(guān)鍵數(shù)據(jù)。

from langfuse import LangFuse

langfuse = LangFuse(api_key="your-api-key")
langfuse.log_interaction(prompt="What is 5 + 5?", response="10", latency=0.3)

以上這些Python庫(kù)可以用于構(gòu)建可靠、可擴(kuò)展和高效的AI應(yīng)用程序。

責(zé)任編輯:趙寧寧 來(lái)源: andflow
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