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如果我们使用普通的 OpenAI API,只需要在环境变量里设置 OPENAI_API_KEY 就可以了。
如果直接访问 OpenAI API Endpoint 不通的话,可以通过设置 OPENAI_API_BASE 解决。
但是使用 Azure OpenAI API 时,还需要额外的设置。
import os
import openai
from dotenv import load_dotenv, find_dotenv
_ = load_dotenv(find_dotenv()) # read local .env file
openai.api_key = os.environ['OPENAI_API_KEY']
openai.api_base = os.environ['OPENAI_API_BASE']
def get_completion(prompt, model="gpt-3.5-turbo"):
messages = [{"role": "user", "content": prompt}]
response = openai.ChatCompletion.create(
model=model,
messages=messages,
temperature=0,
)
return response.choices[0].message["content"]
get_completion("1+1 的结果是?")
输出结果如下,
'2'
使用 Azure OpenAI API 时,需要的设置如下。
import os
import openai
from dotenv import load_dotenv, find_dotenv
_ = load_dotenv(find_dotenv()) # read local .env file
openai.api_key = os.environ['OPENAI_API_KEY_AZURE']
openai.api_base = os.environ['OPENAI_API_BASE_AZURE']
openai.api_type = 'azure'
openai.api_version = '2023-05-15'
deployment_name=<your_azure_deployment_name> # e.g. deployment_name='gpt-35-turbo'
def get_completion(prompt, model="gpt-3.5-turbo"):
messages = [{"role": "user", "content": prompt}]
response = openai.ChatCompletion.create(
model=model,
messages=messages,
temperature=0,
engine=deployment_name, # add engine
)
return response.choices[0].message["content"]
get_completion("1+1 的结果是?")
输出结果如下,
'2'
完结!
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