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借助 Vertex AI 上的 Model Garden,用户可以在一个集中的位置搜索、发现 Google 及 Google 合作伙伴提供的多种模型并与之交互。Model Garden 在 Vertex AI 上提供,可通过 Google Cloud 控制台访问。本实验提供了一种应用场景,方便您探索 Model Garden,并使用 Vertex AI Studio 来创建提示并对其进行实验。
Vertex AI 上的 Model Garden 是一系列预训练的机器学习模型和工具,旨在简化构建及部署机器学习模型的过程。
这些模型的类型和体积多种多样。Model Garden 中既有第一方模型,例如涵盖视觉、对话、代码生成及代码补全的 Google 多模态模型;也有众多企业级开源模型。
Model Garden 中还有多种可帮助您使用这些模型的工具,包括:
Cloud Natural Language API 是通过 Model Garden 提供的模型之一。通过 Cloud Natural Language API,您可以从文本中提取实体,执行情感和语法分析,以及将文本分类。
Vertex AI Studio 是一种 Google Cloud 控制台工具,用于快速对生成式 AI 模型进行原型设计和测试。您可以测试示例提示,设计自己的提示,以及自定义基础模型来处理符合您的应用需求的任务。您可以执行以下操作:
在本实验中,您需要:
请阅读以下说明。实验是计时的,并且您无法暂停实验。计时器在您点击开始实验后即开始计时,显示 Google Cloud 资源可供您使用多长时间。
此实操实验可让您在真实的云环境中开展实验活动,免受模拟或演示环境的局限。为此,我们会向您提供新的临时凭据,您可以在该实验的规定时间内通过此凭据登录和访问 Google Cloud。
为完成此实验,您需要:
点击开始实验按钮。如果该实验需要付费,系统会打开一个对话框供您选择支付方式。左侧是“实验详细信息”窗格,其中包含以下各项:
点击打开 Google Cloud 控制台(如果您使用的是 Chrome 浏览器,请右键点击并选择在无痕式窗口中打开链接)。
该实验会启动资源并打开另一个标签页,显示“登录”页面。
提示:将这些标签页安排在不同的窗口中,并排显示。
如有必要,请复制下方的用户名,然后将其粘贴到登录对话框中。
您也可以在“实验详细信息”窗格中找到“用户名”。
点击下一步。
复制下面的密码,然后将其粘贴到欢迎对话框中。
您也可以在“实验详细信息”窗格中找到“密码”。
点击下一步。
继续在后续页面中点击以完成相应操作:
片刻之后,系统会在此标签页中打开 Google Cloud 控制台。
您在一家房地产公司担任营销分析师。贵公司有意使用大语言模型 (LLM) 生成有关客户感兴趣的住宅的简短文本说明以及抵押贷款信息。您的任务是创建提示,用来对房地产网站上的长篇幅住宅说明生成摘要文本。住宅说明存储在 Google Cloud Storage 存储桶的一个文件中。您首先使用 Model Garden 探索可用的预构建模型以节省时间,然后实施解决方案,以使用模型来总结文本内容。
在 Google Cloud 控制台的导航菜单 () 中,依次选择 Vertex AI > 信息中心。
在 Vertex AI 信息中心,点击启用所有推荐的 API。
如需查看可用的 Vertex AI 和开源基础模型、可调优模型以及针对特定任务的模型的列表,您可以使用 Model Garden。
Model Garden 中提供的模型类别包括:
类别 | 说明 |
---|---|
基础模型 | 预训练的多任务大型模型,可使用 AI Studio、Vertex AI API 和 Vertex AI SDK for Python 针对特定任务进行调优或自定义。 |
可微调的模型 | 可以使用自定义笔记本或流水线进行微调的模型。 |
针对特定任务的解决方案 | 其中大多数预构建模型都可以立即使用,并且许多模型都可以使用您自己的数据进行自定义。 |
在 Vertex AI 信息中心左侧的工具窗格中,点击 Model Garden,以返回 Model Garden 主页面。
在基础模型部分,点击显示全部,然后再点击 Gemini 1.5 Pro 模型卡片。
详情页面会提供适用于文本的 Gemini 1.5 Pro 模型的概述,包括对该模型的描述、对其潜在应用场景的介绍以及关于该模型的文档。
请留意在 Vertex AI Studio 中打开按钮,点击该按钮后可以打开 AI Studio 的“语言”界面,您可以在其中与模型交互并对其进行实验。AI Studio 是 Vertex AI 的一项功能,通过它可以轻松、直观地编写和调整提示,来处理文本、聊天及代码生成工作。
您现在可以探索该模型,了解它对不同的提示会作何回应。
点击检查我的进度,验证您已完成的任务。
借助 Model Garden,用户只需在一个位置就能发现各种基础模型及热门的开源模型并与之交互。Model Garden 提供了您可以使用的所有不同企业级模型,您可从中选择适合自己的应用场景、机器学习专业技能和预算的模型。
您可以使用 Model Garden 完成多种工作流,包括:
在本实验中,您将体验其中一部分工作流。
在左侧的工具窗格中,点击 Model Garden,以返回 Vertex AI 中的 Model Garden 页面。
在基础模型部分的一侧,点击显示全部以展开基础模型完整列表。
左侧窗格中会显示相当多的模型组类型,方便您筛选出符合自己特定需求的模型。执行以下操作,仅显示与视觉和检测有关的模型:
点击模态下的视觉。
点击任务下的检测。
请注意,现在有一些模型适用于您选择的应用场景。Owl ViT 是一种零样本的文本条件式对象检测模型,可用于对图像进行单个或多个文本查询。
请注意,Vertex AI 中的 OWL-ViT 页面上有一个打开笔记本链接,可以打开 JupyterLab 笔记本。
查看该 Colab 笔记本,但无需运行。该 Colab 笔记本演示了如何在 Vertex AI 上部署预训练的 OWL-ViT 模型以进行在线预测。如需详细了解 Colab 笔记本,请访问 Google Colaboratory 首页。
通过 Vertex AI 上的 Model Garden,您可以轻松地开始使用想要微调的模型。
在左侧的工具窗格中,点击 Model Garden,以返回 Vertex AI 中的“Model Garden”页面。
清除模态和任务下已选择的过滤条件(如果尚未清除)。
在搜索模型搜索栏中输入“bert”,然后从搜索结果列表中选择 BERT 模型。
点击微调以打开 bert-finetuning Vertex AI 流水线。
查看该流水线,但无需运行。
点击检查我的进度,验证您已完成的任务。
您将看到一个可用于微调和部署此模型的模板。您可以查看该模板将执行此流水线的哪些组件。
您可以在自己的生产环境中点击创建流水线,填写或确认所需信息,然后点击提交。这样您无需编写代码即部署了一个流水线。
您已使用 Model Garden 和 AI Studio 创建和试验了用于各种生成式 AI 应用场景的提示。您还探索了 Vertex AI Studio 的界面。
…可帮助您充分利用 Google Cloud 技术。我们的课程会讲解各项技能与最佳实践,可帮助您迅速上手使用并继续学习更深入的知识。我们提供从基础到高级的全方位培训,并有点播、直播和虚拟三种方式选择,让您可以按照自己的日程安排学习时间。各项认证可以帮助您核实并证明您在 Google Cloud 技术方面的技能与专业知识。
本手册的最后更新时间:2024 年 10 月 14 日
本实验的最后测试时间:2024 年 10 月 14 日
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