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大模型AI運用——AgentScope

人工智能 運維
隨著人工智能技術的不斷進步,AI在運維領域的應用已經成為提升效率和降低成本的關鍵因素。通過復雜工具調用,AI也能夠處理大量的日志數據,快速定位問題根源,為運維團隊提供決策支持。

隨著人工智能(AI)技術的飛速發展,其在各行各業的應用越來越廣泛,尤其是在IT運維領域,AI的應用正逐漸改變著傳統的工作模式。本文將講述如何在我們本地來部署一個我們自己的ai小助手。    

文中所運用的工具

  • AgentScope:一款全新的Multi-Agent框架,專為應用開發者打造,提供高易用、高可靠的編程體驗,支持純Python編程,內置豐富的API。
  • LLM:模型選擇的是開源模型Llama3。
  • conda:用于創建Python環境,便于管理。

conda安裝

conda安裝
    URL:  https://repo.anaconda.com/archive/Anaconda3-2024.06-1-Linux-x86_64.sh
    bash Anaconda3-2024.06-1-Linux-x86_64.sh   #下載好后回車yes即可
    ln -s /root/anaconda3/bin/conda  /usr/bin/conda
    conda create --name python-3.12  python=3.12.7   #創建python環境
    conda activate python-3.12  #切換環境

Llama3本地部署啟動

通過ollama進行本地部署和啟動

  • RAM:Llama 3 8B至少16GB
  • 執行以下命令,默認下載的是8B版本
ollama下載地址:https://ollama.com/
ollama run llama3:latest

注意:如果沒有ollama命令,需要配置環境變量。

Agentscope安裝

需要安裝Python 3.9或更高版本。

源碼安裝:

# 從GitHub上拉取AgentScope的源代碼
git clone https://github.com/modelscope/agentscope.git
cd agentscope
# 安裝需要的Python 包
pip install -e .
#創建供自己調整的目錄
mkdir AI

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準備模型配置和初始化注冊Agentscope-test.py

### cd AI
### vim Agentscope-test.py
# -*- coding: utf-8 -*-
import agentscope
from agentscope.agents import DialogAgent, UserAgent
from agentscope.message import Msg
# 模型配置
model_configs_name = "test-llama3"
model_configs = [
    {
        "config_name": "test-llama3",
        "model_type": "ollama_chat",
        "model_name": "llama3:latest",
        "host": "192.168.100.134:11434"   # ollama所在服務器的IP和端口,端口默認11434
    }
]
#初始化agentscope
agentscope.init(model_configs = model_configs, project = "test-1", studio_url="http://0.0.0.0:5000")

#初始化agent
dialogAgent = DialogAgent(name="小助手", model_config_name=model_configs_name, sys_prompt="你是一個AI小助手")

user = UserAgent(name="User")
x = None
while True:
    if x is not None and x.content == "exit":
        break
    x = user(x)
    x = dialogAgent(x)

啟動Agentscope Studio

AgentScope Studio是一個開源的Web UI工具包,用于構建和監控多智能體應用程序??梢酝ㄟ^運行以下Python代碼啟動。

### vim start_studio.py
import agentscope


agentscope.studio.init(
  host="0.0.0.0",
  port=5000
)

不設置host和port,studio默認訪問路徑為127.0.0.1。

啟動Agent

#啟動Agentscope Studio
nohup python start_studio.py &

#啟動Agent
python Agentscope.py

訪問Studio,進入dashboard就可以看到啟動的agent了。

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以上使用的是Agentscope中的DialogAgent,可以完成類似客服機器人的需求,除此之外,他還有ReActAgent 這種能夠調用工具方法,可以根據我們的需求自行開發的agent,可以處理較為復雜的任務。

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總結

隨著人工智能技術的不斷進步,AI在運維領域的應用已經成為提升效率和降低成本的關鍵因素。通過復雜工具調用,AI也能夠處理大量的日志數據,快速定位問題根源,為運維團隊提供決策支持。它不僅能夠提高運維工作的效率和準確性,還能夠釋放運維人員的時間,讓他們能夠專注于更復雜和戰略性的任務。隨著技術的不斷發展,我們可以預見AI將在未來的運維工作中扮演越來越重要的角色。

責任編輯:姜華 來源: 新鈦云服
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