EZ way for api calling
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api_call方法:P_chat_to_excel
*** P_chat_to_excel 的核心思想(底层逻辑)为:调用通用大模型,针对传入 Excel 文件中的目标字段,依次向大模型发起询问。随后对大模型返回的结果进行解析,将解析后的数据保存至原 Excel 文件中,并对 Excel 格式加以调整,最终将其保存到本地。总的来说,就是先chat,得到结果后(save)to excel。
*** 需注意的点: 1、目前仅支持单个字段的文本分析 2、默认使用Qwen-Plus模型,可更换模型。可选模型列表参考:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models。根据任务性质和价格更改! 3、P_chat_to_excel采用了并行设计,线程为默认值,即根据CPU核心数,综合考虑系统资源来确定一个合适值。虽然核心思想是逐一遍历,但实际是多线程执行,效率较高。
*** 方法介绍:
1、excel_info。传入excel文件的方法。两个参数:path和column。path就是excel文件的本地位置,column就是关键字段,用list形式写入。如有关键字段a和b,则为['a','b'],如果只有a,则为['a']。传入后,可调用df属性(obj.df),获取表格信息。
2、data_parsing。解析通话内容的方法:通话内容来源于d***hotline.hotline_record***中的recog_result字段(sql取出来是什么就是什么,用该方法解析前不要做任何结构上的操作),该字段包括角色、内容、分贝、语速、时间等信息,为了节省资源损耗和时间消耗,可以用该方法保留关键信息,即说话角色和说话内容。且该方法针对开头非人工环节的录音也进行了过滤处理。该方法有一个参数:column,为解析目标字段的名称,即通话内容所在的字段的名称。
3、data_sample。随机抽取出一定行数的数据。因为实际应用场景里,往往数据的量级是很大的,在调整大模型prompt和inquiry的过程中,不可能每次都跑完全部数据来对二者进行调整,这样费时费资源,因此需要随机抽取出n行,先在一小部分数据上调整完毕后,再跑全部数据。只有一个参数:num,即需要抽取多少行的数据。
4、info_collect。简单的交互式信息采集方法。一步步按照提示输入prompt、inquiry、column、result_column_name和file_path信息。信息会存储在环境中。如果需要修改,则需要设置param参数。例如,仅需要修改prompt,其余的不改,则info_collect(param = 'prompt')。如果全部填写,则不需要设置参数,info_collect()即可。
5、chat。核心方法,集chat和to excel为一体。这个参数比较多(但只有一个需要设置,其余不需要,因为大多数都通过info_collect方法收集好了,chat方法会根据info_collect收集到的信息执行)。 需要设置的参数:sample。类型为布尔值,即True或False。True时,仅跑data_sample后随机出来的数据,用来调试prompt和inquiry。False是,则跑全部数据。默认为False。 不需要再次设置的参数:
(1)、prompt。大模型中的prompt,即给大模型立的人设,如果想要通用大模型比较好的应付具体应用场景,这个必填。
(2)、inquiry。询问大模型的话,即聊天框中输入的文字。
(3)、column。目标字段的名字。比如想要大模型分析通话内容,那就需要将excel文件中通话内容所在的那个字段的名称告诉代码,代码才能传参至inquiry中。
(4)、result_column_name。结果字段的名称。大模型传回结果了,代码也临时保存了,这时候就需要写到表格中了,需要给结果命名了。比如分析用户的诉求,那结果字段就可以叫“用户诉求”,代码会创建新的一列字段“用户诉求”并将大模型传入的结果写入。
(5)、file_path。结果保存到本地的地址。后缀为xlsx。
(6)、model。默认为 Qwen-Plus,可修改,可选模型列表参考:https://help.aliyun.com/zh/model-studio/getting-started/models。
作者: 徐鹏
邮箱: xupeng23456@126.com
创建日期: 2025年4月24日
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- Tags: Python 3
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- Uploaded via: twine/6.1.0 CPython/3.12.4
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