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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-2023.5.15.19.7.50.tar.gz (9.1 MB view details)

Uploaded Source

Built Distribution

ChatLLM-2023.5.15.19.7.50-py3-none-any.whl (36.3 kB view details)

Uploaded Python 3

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Details for the file ChatLLM-2023.5.15.19.7.50.tar.gz.

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  • Download URL: ChatLLM-2023.5.15.19.7.50.tar.gz
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  • Size: 9.1 MB
  • Tags: Source
  • Uploaded using Trusted Publishing? No
  • Uploaded via: twine/4.0.2 CPython/3.8.13

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Hashes for ChatLLM-2023.5.15.19.7.50.tar.gz
Algorithm Hash digest
SHA256 e94cbd66998eadfbc531ba18eed2ac533a9b1a2249955551f8f9ba5b1fb14b84
MD5 b27f3b2bdcb3645aafd39336ca13a090
BLAKE2b-256 8619f9a922c2bc5ecb45d15605fe3e84fec53cc3a207315ace279836bf0d01a4

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Hashes for ChatLLM-2023.5.15.19.7.50-py3-none-any.whl
Algorithm Hash digest
SHA256 9a5476913bab6922784dd0e54ecf0880a4d7e9bb14b378b6f49f59000dee3540
MD5 22a98bbece212375704b090b9e844991
BLAKE2b-256 90d0ebcfeea2abce7f339901991e513036b57239441832c2065f1e61afdc09ad

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