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私有化本地大模型部署

私有化本地大模型部署 当我们讨论私有化部署大模型时一个常见的顾虑是这会不会是一个需要庞大GPU集群和顶尖算法团队的、高不可攀的超级工程但如今这个局面已经被彻底改变。私有化部署的门槛正在急剧降低变得触手可及。而引领这一变革的正是像Ollama和LM Studio这样轻量、高效、用户友好的工具。它们让每一位开发者每一个中小型团队都能在自己的笔记本电脑或工作站上轻松拥有和管理一个专属的、安全的大模型。一、OllamaOllama 是一个开源、轻量级的框架专为在本地从笔记本电脑到服务器运行、管理和部署大型语言模型而设计。ollama下载安装简单并提供了丰富的模型库。ollama官方模型库还可以通过Hugging Face网站下载GGUF模型安装在Ollama中:Ollama使用GGUF模型安装步骤如下1.下载gguf后新建Models文件并写入FROM /path/to/your/model.gguf2.创建模型终端中运行以下命令ollama create 模型名称 -f Models创建成功后manifest中会新增对应的模型如下所示3.运行模型ollama run 模型名称如下所示表明已经安装成功。二、LM Studio在私有化部署的浪潮中LM Studio 解决了一个关键痛点它彻底消除了使用命令行和复杂技术配置的门槛。LM Studio所有操作如下载模型、切换模型、调整参数都在一个图形界面中完成对用户极其友好。内置模型仓库可以直接通过界面搜索和下载模型。三、Open WebUI重要的开源项目为本地模型提供一个美观、易用、功能全面的聊天交互界面。可以访问官网了解更多Open WebUI界面如下Open WebUI安装1.环境python 3.11版本2.安装pip install open-webui3.启动open-webui serve4.访问http://localhost:8080Open WebUI设置1.API管理可以设置ollama和lm studio的API连接ollama url:http://localhost:11434lm studio url: http://localhost:1234/v12.使用模型连接上ollama或者lm studio后即可通过openwebui使用已经下载的模型四、将大模型接入Apifox将ollama加载的大模型接入apifox如下利用大模型的识别能力进行钢轨异物的检测
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