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from transformers import pipeline, Conversation, ConversationalPipeline | |
import gradio as gr | |
# Charger le modèle GPT de Hugging Face | |
model_id = "microsoft/DialoGPT-medium" # Remplacez par le modèle souhaité | |
chat_pipeline = pipeline("conversational", model=model_id) | |
# Consigne que le modèle suivra pour chaque chat | |
system_message = "You are a helpful assistant that always responds in a friendly manner." | |
# Fonction pour générer une réponse à partir du message de l'utilisateur | |
def generate_response(user_message, history): | |
# Ajouter le message système au début de l'historique des messages | |
messages = [{"role": "system", "content": system_message}] + [{"role": "user", "content": user_message}] | |
# Créer une conversation avec l'historique des messages | |
conversation = Conversation() | |
for message in messages: | |
if message["role"] == "user": | |
conversation.add_user_input(message["content"]) | |
else: | |
conversation.append_response(message["content"]) | |
# Générer une réponse | |
result = chat_pipeline(conversation) | |
response = result.generated_responses[-1] | |
history.append((user_message, response)) | |
return history, response | |
# Configurer et lancer l'interface de chat avec Gradio | |
iface = gr.Interface( | |
fn=generate_response, | |
inputs=["text", "state"], | |
outputs=["state", "text"], | |
live=True, | |
) | |
iface.launch() | |