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🔥ChatLLM 基于知识库🔥

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pip install -U chatllm

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Usages

from chatllm.applications import ChatBase

qa = ChatBase()
qa.load_llm4chat(model_name_or_path="THUDM/chatglm-6b")

_ = list(qa(query='周杰伦是谁', knowledge_base='周杰伦是傻子', role=' '))
# 根据已知信息无法回答该问题,因为周杰伦是中国内地流行歌手、演员、音乐制作人、导演,
# 是具有一定的知名度和专业能力的人物,没有提供足够的信息无法判断他是傻子。
  • 支持角色扮演 img.png

ChatPDF

Click to ChatPDF
  • 一键启动UI
pip install "chatllm[pdf]" && chatllm-run webui --name chatpdf
  • python交互
from chatllm.applications.chatpdf import ChatPDF

qa = ChatPDF(encode_model='nghuyong/ernie-3.0-nano-zh')
qa.load_llm4chat(model_name_or_path="THUDM/chatglm-6b")
qa.create_index('财报.pdf')  # 构建知识库

list(qa(query='东北证券主营业务'))
# 根据已知信息,东北证券的主营业务为证券业务。公司作为证券公司,主要从事证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、
# 证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、融资融券、证券投资基金代销和代销金融产品待业务。
  • 支持召回结果查看 向量召回结果

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TODO

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  • ChatLLM 应用

    • 接入非结构化文档(已支持 md、pdf、docx、txt 文件格式)
    • 搜索引擎与本地网页接入
    • 结构化数据接入(如 csv、Excel、SQL 等)
    • 知识图谱/图数据库接入
    • 增加 ANN 后端,ES/RedisSearch【确保生产高可用】
    • 增加多级缓存缓存
  • 多路召回

      • 标量匹配
      • 多种向量化,向量匹配
      • 增加相似问,换几个问法
      • 高置信度直接返回答案【匹配标准问】
      • 高置信度篇章
      • 增加上下文信息
      • 增加夸篇章信息
      • 增加召回信息的相似信息
      • 提前生成标准问,匹配问
      • 拒绝推断
  • 增加更多 LLM 模型支持

  • 增加更多 Embedding 模型支持

  • 增加一键启动 webui

    • 利用 streamlit 实现 ChatPDF,一键启动 chatllm-run webui --name chatpdf
    • 利用 gradio 实现 Web UI DEMO
    • 添加输出内容及错误提示
    • 引用标注
    • 增加知识库管理
      • 选择知识库开始问答
      • 上传文件/文件夹至知识库
      • 删除知识库中文件
  • 增加 API 支持

    • 利用 Fastapi/Flask/Grpc 实现流式接口 chatllm-run flask-api --model_name_or_path <MODEL_PATH> --host 127.0.0.1 --port 8000
    • 前后端分离,实现调用 API 的 Web UI Demo

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======= History

0.0.0 (2023-04-11)

  • First release on PyPI.

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Source Distribution

ChatLLM-2023.5.15.13.29.49.tar.gz (8.2 MB view details)

Uploaded Source

Built Distribution

ChatLLM-2023.5.15.13.29.49-py3-none-any.whl (34.4 kB view details)

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Details for the file ChatLLM-2023.5.15.13.29.49.tar.gz.

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  • Download URL: ChatLLM-2023.5.15.13.29.49.tar.gz
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  • Tags: Source
  • Uploaded using Trusted Publishing? No
  • Uploaded via: twine/4.0.2 CPython/3.8.13

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Hashes for ChatLLM-2023.5.15.13.29.49.tar.gz
Algorithm Hash digest
SHA256 afc99d9c612761b0c0781d2bd2224ac0c723f8054e14bc3602e5956f14bdc10c
MD5 91c243632f80247b834ecb23da11d44f
BLAKE2b-256 2c8e65517c89649aa9b7acfed6a2459393f5e704c8c8cd9679844ef5da2cb4f2

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Hashes for ChatLLM-2023.5.15.13.29.49-py3-none-any.whl
Algorithm Hash digest
SHA256 82ed9b025425a98a6a262e9d3d35b5cb37f034845d79f6e02cb461481c0b2954
MD5 d98442b3ec1a9163257804950d906c9d
BLAKE2b-256 3fba4fb7ba9c74ab8d28ed16de278e02e3b918a25d9f7d82cf6dd44bad2231d1

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