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@@ -3,7 +3,7 @@ import torch
3
  from peft import PeftModel, PeftConfig
4
  from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
5
 
6
- peft_model_id = "rwheel/discriminacion_gitana_intervenciones_balanceado"
7
  config = PeftConfig.from_pretrained(peft_model_id)
8
  model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(config.base_model_name_or_path, return_dict=True, load_in_8bit=True, device_map='auto')
9
  tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(peft_model_id)
@@ -27,10 +27,10 @@ def predecir_intervencion(text):
27
  with gr.Blocks() as demo:
28
  gr.Markdown("Predicción de intervenciones para mitigar el daño racista en el pueblo gitano")
29
  with gr.Row():
30
- hechos = gr.Textbox(placeholder="Un alumno gitano de un Instituto...")
31
  with gr.Row():
32
- intervencion = gr.Textbox()
33
- resultado = gr.Textbox()
34
 
35
  btn = gr.Button("Go")
36
  btn.click(fn=predecir_intervencion, inputs=hechos, outputs=[intervencion, resultado])
 
3
  from peft import PeftModel, PeftConfig
4
  from transformers import AutoModelForCausalLM, AutoTokenizer
5
 
6
+ peft_model_id = "hackathon-somos-nlp-2023/discriminacion_gitana_intervenciones_balanceado"
7
  config = PeftConfig.from_pretrained(peft_model_id)
8
  model = AutoModelForCausalLM.from_pretrained(config.base_model_name_or_path, return_dict=True, load_in_8bit=True, device_map='auto')
9
  tokenizer = AutoTokenizer.from_pretrained(peft_model_id)
 
27
  with gr.Blocks() as demo:
28
  gr.Markdown("Predicción de intervenciones para mitigar el daño racista en el pueblo gitano")
29
  with gr.Row():
30
+ hechos = gr.Textbox(placeholder="Un alumno gitano de un Instituto...", label="Hechos")
31
  with gr.Row():
32
+ intervencion = gr.Textbox(label="Intervención")
33
+ resultado = gr.Textbox(label="Resultado")
34
 
35
  btn = gr.Button("Go")
36
  btn.click(fn=predecir_intervencion, inputs=hechos, outputs=[intervencion, resultado])