AI說書 - 從0開始 - 179 | 建立推論的 Pipeline

閱讀時間約 2 分鐘

我想要一天分享一點「LLM從底層堆疊的技術」,並且每篇文章長度控制在三分鐘以內,讓大家不會壓力太大,但是又能夠每天成長一點。


整理目前手上有的素材:


既然保存好模型了,自然可以以 Pipeline 開始做使用,注意 Model 和 Tokenizer 分別在 AI說書 - 從0開始 - 178 | 保存訓練好的模型 以及 AI說書 - 從0開始 - 166 | 保存訓練好的 Tokenizer 中的保存名稱:

from transformers import pipeline
fill_mask = pipeline("fill-mask",
model = "./KantaiBERT",
tokenizer = "./KantaiBERT")


現在以一個句子來示範看看模型是否能回答類似 伊曼紐爾‧康德 的風格:

fill_mask("Human thinking involves human <mask>.")


結果為:

raw-image


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