使用 Ollama

前排提示,文末有大模型AGI-CSDN独家资料包哦!

还是在设置的弹窗中选择「模型供应商」,这次我们选择 Ollama,以 qwen2:7b 模型为例:

  • 模型名称我们填入 qwen2:7b

  • 基础 URL 填入 http://host.docker.internal:11434

  • 其他选项可以根据自己的需求进行配置,或者也可以保持默认

  • 然后保存即可

回到创建的应用中,在编排页面的右上角切换大模型为 qwen2:7b:

可以看到的,由于是本地大模型,所以响应速度非常快!

知识库配置嵌入模型

因为咱们本次使用 Ollama 来作为 Dify 的 AI 模型,所以在创建知识库时会有一些问题:

这是 因为 Dify 默认的系统 Embedding 模型是 OpenAI 的 text-embedding-3-large ,但是当我们使用本地大模型时,是无法连接到这个模型的,所以我们 还需要再拉取一个 Embeddinng 模型下来,这里以 nomic-embed-text 为例

ollama pull nomic-embed-text  

然后在 Ollama 模型设置中选择 Text Embedding

保存之后,我们可以 修改 Dify 的默认系统模型,点击右上角的「系统默认设置」按钮进行设置

再创建一个新的知识库进行测试:

也可以成功嵌入:

测试应用

接下来我们将刚刚创建的知识库添加到应用中去,并给应用添加提示词。如果不知道怎么编写提示词,还可以点击右上角的自动编排让 AI 帮助我们完成:

点击右下角的「应用」按钮,就会自动为我们添加这些提示词和开场白到应用中了:

我们可以在知识库中添加大量的 K8s 相关的资料,打造一款 K8s 大师应用。是不是很棒😁

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第一阶段: 从大模型系统设计入手,讲解大模型的主要方法;

第二阶段: 在通过大模型提示词工程从Prompts角度入手更好发挥模型的作用;

第三阶段: 大模型平台应用开发借助阿里云PAI平台构建电商领域虚拟试衣系统;

第四阶段: 大模型知识库应用开发以LangChain框架为例,构建物流行业咨询智能问答系统;

第五阶段: 大模型微调开发借助以大健康、新零售、新媒体领域构建适合当前领域大模型;

第六阶段: 以SD多模态大模型为主,搭建了文生图小程序案例;

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