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1 |
+
import gradio as gr
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2 |
+
import requests
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3 |
+
import os
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4 |
+
import json
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5 |
+
from collections import deque
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6 |
+
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7 |
+
# 환경 변수에서 API 토큰 가져오기
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8 |
+
TOKEN = os.getenv("HUGGINGFACE_API_TOKEN")
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9 |
+
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10 |
+
# API 토큰이 설정되어 있는지 확인
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11 |
+
if not TOKEN:
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12 |
+
raise ValueError("API token is not set. Please set the HUGGINGFACE_API_TOKEN environment variable.")
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13 |
+
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14 |
+
# 대화 기록을 관리하는 큐 (최대 10개의 대화 기록을 유지)
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15 |
+
memory = deque(maxlen=10)
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16 |
+
|
17 |
+
def respond(
|
18 |
+
message,
|
19 |
+
history: list[tuple[str, str]],
|
20 |
+
system_message="AI Assistant Role",
|
21 |
+
max_tokens=512,
|
22 |
+
temperature=0.7,
|
23 |
+
top_p=0.95,
|
24 |
+
):
|
25 |
+
# 시스템 메시지에 접두사 추가
|
26 |
+
system_prefix = "System: 입력어의 언어(영어, 한국어, 중국어, 일본어 등)에 따라 동일한 언어로 답변하라."
|
27 |
+
full_system_message = f"{system_prefix}{system_message}"
|
28 |
+
|
29 |
+
# 현재 대화 내용을 메모리에 추가
|
30 |
+
memory.append((message, None))
|
31 |
+
|
32 |
+
messages = [{"role": "system", "content": full_system_message}]
|
33 |
+
|
34 |
+
# 메모리에서 대화 기록을 가져와 메시지 목록에 추가
|
35 |
+
for val in memory:
|
36 |
+
if val[0]:
|
37 |
+
messages.append({"role": "user", "content": val[0]})
|
38 |
+
if val[1]:
|
39 |
+
messages.append({"role": "assistant", "content": val[1]})
|
40 |
+
|
41 |
+
headers = {
|
42 |
+
"Authorization": f"Bearer {TOKEN}",
|
43 |
+
"Content-Type": "application/json"
|
44 |
+
}
|
45 |
+
|
46 |
+
payload = {
|
47 |
+
"model": "meta-llama/Meta-Llama-3.1-405B-Instruct",
|
48 |
+
"max_tokens": max_tokens,
|
49 |
+
"temperature": temperature,
|
50 |
+
"top_p": top_p,
|
51 |
+
"messages": messages
|
52 |
+
}
|
53 |
+
|
54 |
+
response = requests.post("https://api-inference.huggingface.co/v1/chat/completions", headers=headers, json=payload, stream=True)
|
55 |
+
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56 |
+
response_text = ""
|
57 |
+
for chunk in response.iter_content(chunk_size=None):
|
58 |
+
if chunk:
|
59 |
+
chunk_data = chunk.decode('utf-8')
|
60 |
+
response_json = json.loads(chunk_data)
|
61 |
+
# content 영역만 출력
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62 |
+
if "choices" in response_json:
|
63 |
+
content = response_json["choices"][0]["message"]["content"]
|
64 |
+
response_text = content
|
65 |
+
# 마지막 대화에 모델의 응답을 추가하여 메모리에 저장
|
66 |
+
memory[-1] = (message, response_text)
|
67 |
+
yield content
|
68 |
+
|
69 |
+
theme = "Nymbo/Nymbo_Theme"
|
70 |
+
|
71 |
+
# Gradio ChatInterface 설정
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72 |
+
demo = gr.ChatInterface(
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73 |
+
fn=respond,
|
74 |
+
theme=theme,
|
75 |
+
additional_inputs=[
|
76 |
+
gr.Textbox(value="AI Assistant Role", label="System message"),
|
77 |
+
gr.Slider(minimum=1, maximum=2048, value=512, step=1, label="Max new tokens"),
|
78 |
+
gr.Slider(minimum=0.1, maximum=4.0, value=0.7, step=0.1, label="Temperature"),
|
79 |
+
gr.Slider(minimum=0.1, maximum=1.0, value=0.95, step=0.05, label="Top-p (nucleus sampling)"),
|
80 |
+
],
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81 |
+
)
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82 |
+
|
83 |
+
if __name__ == "__main__":
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84 |
+
demo.queue(max_threads=20).launch()
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