Panoramica dell'AI generativa
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IA generativa su Vertex AI
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Quando utilizzare l'IA generativa
Sviluppare un'applicazione di IA generativa
Esempi di codice e applicazioni di esempio
Esplorazione e hosting del modello
Google Cloud fornisce un insieme di modelli di base all'avanguardia tramite Vertex AI, tra cui Gemini. Puoi anche eseguire il deployment di un modello di terze parti su Vertex AI Model Garden o ospitarlo autonomamente su GKE o Compute Engine.
Modelli Google su Vertex AI (Gemini, Imagen)
Altri modelli in Model Garden di Vertex AI
Modelli di generazione di testo tramite HuggingFace
Orchestrazione di AI/ML su GKE
GPU su Compute Engine
Progettazione e ingegneria dei prompt
La progettazione dei prompt è il processo di creazione di coppie di prompt e risposte per fornire ai modelli linguistici contesto e istruzioni aggiuntivi. Dopo aver creato i prompt, forniscili al modello come set di dati di prompt per il preaddestramento. Quando un modello pubblica le previsioni, risponde con le tue istruzioni integrate.
Vertex AI Studio
Panoramica delle strategie di prompt
Galleria dei prompt
grounding e RAG
Il collegamento collega i modelli di AI alle origini dati per migliorare l'accuratezza delle risposte e ridurre le allucinazioni. La RAG, una tecnica di grounding comune, cerca informazioni pertinenti e le aggiunge al prompt del modello, garantendo che l'output si basi su fatti e informazioni aggiornate.
Approccio basato sui dati di Vertex AI
Fare grounding con la Ricerca Google
Incorporamenti vettoriali in AlloyDB
Cloud SQL e pgvector
Integrare i dati BigQuery nell'applicazione LangChain
Incorporamenti vettoriali in Firestore
Incorporamenti vettoriali in Memorystore (Redis)
Agenti e chiamate di funzione
Gli agenti semplificano la progettazione e l'integrazione di un'interfaccia utente di conversazione nella tua app mobile, mentre le chiamate di funzione estendono le funzionalità di un modello.
Vertex AI Agent Builder
Chiamate di funzione di Vertex AI
Personalizzazione e addestramento del modello
Attività specializzate, come l'addestramento di un modello linguistico su una terminologia specifica, potrebbero richiedere una formazione maggiore rispetto alla progettazione dei prompt o alla sola grounding. In questo caso, puoi utilizzare l'ottimizzazione del modello per migliorare le prestazioni o addestrare il tuo modello.