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由于种种原因,小伙伴们在写代码时,不一定能用上Github Copilot;或者由于代码安全的原因,不能使用外网的编程助手。今天我就介绍一种利用开源大语言模型在本地搭建编程助手的方案:
该方案适用于 VS Code 和 PyCharm,搭建的步骤类似,如下步骤中以VS Code为例说明。
在VS Code 和 PyCharm的插件市场中搜索并安装 Continue 插件,以VS Code为例,安装步骤截图如下: 安装完成后,默认会有一些在线的大语言模型供试用(需要联网)。
更多关于Continue插件的细节,可以参考Continue插件的官网:Continue官网
Continue插件支持GPT-4 / Claude-2 等收费大语言模型,只需要将自己的 api key 更新到配置文件中的 apiKey
即可,以下步骤将介绍如何使用 Continue 插件调用本地开源大语言模型。
Ollama 是一个可以在本地部署和管理开源大语言模型的框架,由于它极大的简化了开源大语言模型的安装和配置细节,一经推出就广受好评,目前已在github上获得了46k star。
安装Ollama后,即可一键安装开源大语言模型。Ollama支持大部分主流的开源大语言模型,但是在编程助手的使用场景下,我更推荐Meta发布的 CodeLlama,包含 7b / 13b / 34b / 70b 四种参数规模,小伙伴们可以根据本地GPU的性能,下载合适的Code Llama版本
参数版本 | 链接 | 命令 |
---|---|---|
7 billion | View | ollama run codellama:7b |
13 billion | View | ollama run codellama:13b |
34 billion | View | ollama run codellama:34b |
70 billion | View | ollama run codellama:70b |
PS: Code Llama除了有不同的参数版本,根据微调语料的不同类型,还有基础、Python、instruct三种类型的微调版本,其中instruct是经过自然语言指令微调的,更适合本文的使用场景,所以推荐使用 instruct 版本,以上表格中的命令默认下载的就是instruct版本。
Ollama服务运行后,默认的API接口地址是localhost:11434
,能够为本机提供服务。
也可以在Ollama中配置环境变量 OLLAMA_HOST=0.0.0.0:11434
来对局域网提供服务,API接口地址就是:11434
。(
将大语言模型的信息和API接口地址添加到 Continue 的配置文件中,举例如下:
json复制代码"models": [
{
"title": "codellama:7b",
"provider": "ollama",
"model": "codellama:7b",
"api_base": "localhost:11434"
}
修改完配置文件后,在 IDE 的 Continue 插件界面选择本地大模型,就可以愉快的使用本地大模型玩耍了:
至此,Continue插件就可以和本地大语言模型联动,调用本地的大语言模型来辅助编程,实现本地的编程助手。
如下图中的例子,我让大模型帮忙写一下python的函数,用于判断输入的数字是不是质数:
阅读 Continue 插件的配置文件,会发现其中已经内置了一些快捷指令,其实就是将一段提示词简化为一个命令,比如:
Write comments for the highlighted code
Edit highlighted code
参照这些示例,我们也可以添加自己常用的快捷指令,比如我添加了一个代码评审的快捷指令 review
,具体配置如下:
json复制代码"custom_commands": [
{
"name": "review",
"prompt": "Act as a comprehensive code review assistant to help me analyze and improve the selected code",
"description": "Code review for highlighted code"
}
]
PS:
由于新岗位的生产效率,要优于被取代岗位的生产效率,所以实际上整个社会的生产效率是提升的。
但是具体到个人,只能说是:
“最先掌握AI的人,将会比较晚掌握AI的人有竞争优势”。
这句话,放在计算机、互联网、移动互联网的开局时期,都是一样的道理。
我在一线互联网企业工作十余年里,指导过不少同行后辈。帮助很多人得到了学习和成长。
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该阶段让大家对大模型 AI有一个最前沿的认识,对大模型 AI 的理解超过 95% 的人,可以在相关讨论时发表高级、不跟风、又接地气的见解,别人只会和 AI 聊天,而你能调教 AI,并能用代码将大模型和业务衔接。
该阶段我们正式进入大模型 AI 进阶实战学习,学会构造私有知识库,扩展 AI 的能力。快速开发一个完整的基于 agent 对话机器人。掌握功能最强的大模型开发框架,抓住最新的技术进展,适合 Python 和 JavaScript 程序员。
恭喜你,如果学到这里,你基本可以找到一份大模型 AI相关的工作,自己也能训练 GPT 了!通过微调,训练自己的垂直大模型,能独立训练开源多模态大模型,掌握更多技术方案。
到此为止,大概2个月的时间。你已经成为了一名“AI小子”。那么你还想往下探索吗?
对全球大模型从性能、吞吐量、成本等方面有一定的认知,可以在云端和本地等多种环境下部署大模型,找到适合自己的项目/创业方向,做一名被 AI 武装的产品经理。
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如果你能在15天内完成所有的任务,那你堪称天才。然而,如果你能完成 60-70% 的内容,你就已经开始具备成为一名大模型 AI 的正确特征了。
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