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Georgi Miloradowitsch
Forscher, Texter und Usecase-Interviewer
6. August 2024
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6. August 2024
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Zephyr 7B: Von der Transformatorarchitektur zur praktischen Umsetzung

Georgi Miloradowitsch
Forscher, Texter und Usecase-Interviewer
Inhaltsverzeichnis

Was ist Zephyr 7b? Dies ist ein Deep-Learning-Modell, entwickelt von Gesicht umarmen um eine Lösung für Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) bereitzustellen. Dieses KI-Modell kann qualitativ hochwertige Texte generieren, Fragen beantworten, Sprachen übersetzen, Ihre Texte umschreiben, Informationen analysieren und verschiedene andere textbezogene Aufgaben ausführen.

Dieser Leitfaden behandelt die technischen Details der Funktionsweise dieses KI-Modells. Sie erhalten außerdem nützliche Einblicke in Latenknoten und wie Sie Ihre Geschäftsprozesse mit automatisierten Szenarien optimieren, die Zephyr-7b und andere Modelle einbeziehen. In diesem Artikel erfahren Sie auch, wie solche KI-Modelle im Allgemeinen funktionieren und wie Sie ihr Potenzial nutzen können.

Die zentralen Thesen: Verwenden Sie Latenode, um Produktbeschreibungen zu automatisieren, Zeit zu sparen und den manuellen Aufwand zu reduzieren. Rufen Sie Produktdaten ab und fügen Sie Beschreibungen direkt in Ihre Tabelle ein. Generieren Sie hochwertigen Text basierend auf Produkteigenschaften. Latenode bietet eine Drag-and-Drop-Oberfläche mit verschiedenen Knoten für eine nahtlose Automatisierung. Direkte Integration mit Zephyr 7B ohne zusätzliche Programme oder Schlüssel. Geeignet sowohl für kleine Aufgaben als auch für komplexe Arbeitsabläufe, mit mehreren Abonnementoptionen.

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Was sind KI-Modelle für NLP? Erklärung am Beispiel von Zephyr-7B 

Ein KI-Modell kann allein in Rohform oder mithilfe von Tools verwendet werden, um verschiedene Aufgaben auszuführen, wie etwa die Verarbeitung natürlicher Sprache oder die Generierung menschenähnlicher Texte. Darüber hinaus gibt es Modelle zur Erkennung und Generierung von Bildern, zur Interaktion mit Audio und mehr. Zephyr 7B wurde entwickelt, um mit Textabfragen zu interagieren, sie zu verarbeiten und relevante Antworten zu generieren. Es kann mit beliebten KI-Textverarbeitungstools wie ChatGPT und Claude verglichen werden, die ähnliche KI-Modelle verwenden.

Zur Generierung von Antworten verwendet jedes Modell numerische Einheiten, die als Parameter bezeichnet werden. Dazu gehören Gewichte und Vorurteile, die sich ändern können, wenn Ihre Informationen durch die Schichten des neuronalen Netzwerks gehen. Je mehr Parameter vorhanden sind, desto besser kann das Netzwerk anhand von Daten trainieren, Muster erkennen und genaue Entscheidungen als Antwort auf Ihre Anfragen treffen.

Zephyr 7B hat 7 Milliarden solche Parameter. Das ist relativ bescheiden im Vergleich zu Top-Tools wie Chat GPT-4o, das angeblich 1.7 Billionen Parameter hat. Dennoch reichen 7 Milliarden für alltägliche Aufgaben wie die Planung eines Abendessens oder die Erkundung von Urlaubszielen sowie für geschäftliche und wissenschaftliche Recherchen aus.

Alle KI-Modelle, einschließlich Zephyr-7B, verfügen über eine Architektur– ein Framework, das es ihnen ermöglicht, aus Benutzerinformationen zu lernen und endgültige Antworten zu generieren. Innerhalb dieser Architekturen gibt es verschiedene Schichten von Neuronen. Darüber hinaus verfügen sie über verschiedene Mechanismen zum Verstehen des Kontexts und des Wesens Ihrer Abfrage. Diese Mechanismen können je nach Architektur erheblich variieren.

Die Transformatorarchitektur von Zephyr-7B

Zephyr 7B verwendet wie viele andere NLP-Modelle die Transformer-Architektur. Es enthält einen Aufmerksamkeitsmechanismus, insbesondere SelbstaufmerksamkeitUnd eine Multi-Head-Aufmerksamkeitsmechanismus. Diese ermöglichen es dem Modell, den Kontext und die Reihenfolge der Wörter in einer Abfrage zu erkennen, wobei es auf alle Sätze und jedes Wort achtet, um die Abfolge zu verstehen. Die Multi-Head-Aufmerksamkeit unterteilt den Satz in mehrere 'Köpfe,‘ hilft dabei, Ihre Abfrage in Teilen gleichzeitig zu untersuchen.

Die Transformatorarchitektur verfügt außerdem über Encoder und Decoder. Der Encoder wandelt Ihre Daten in der Eingabephase in numerische Einheiten um, die für Zephyr-7B geeignet sind, um sie zu untersuchen. Nachdem die Informationen verarbeitet wurden, wandelt der Decoder sie von Zahlen zurück in Text um und stellt sie Ihnen zur Verfügung. All dies geschieht innerhalb von Augenblicken, wobei die Geschwindigkeit von der Komplexität Ihrer Abfrage abhängt.

Wichtig ist, dass Aufmerksamkeitsmechanismen nicht direkt die Abfolge der Wörter berücksichtigen, sondern sie einzeln untersuchen. Um dies zu ermöglichen, positionelle Einbettungen werden der Architektur hinzugefügt, die den Text analysieren und Informationen über die Position jedes Wortes hinzufügen und so Zephyr 7B dabei helfen, die Wortreihenfolge zu behalten und sich zu merken.

Alle beschriebenen Funktionen werden implementiert durch Lagen. Jede Schicht von Neuronen verarbeitet Informationen und aktiviert die Funktionen. Hier sind die sechs Arten von Schichten, die in diesem KI-Modell verwendet werden:

  • Selbstaufmerksamkeitsschicht: Hilft dem Modell zu verstehen, welche Wörter im Text miteinander in Beziehung stehen.
  • Feed-Forward-Netzwerk: Verarbeitet Wörter im Text, um komplexere Darstellungen zu erstellen.
  • Positionskodierung: Fügt Informationen zur Reihenfolge der Wörter im Text hinzu.
  • Normalisierungsebene: Hilft Zephyr-7B, stabiler und schneller zu lernen.
  • Restverbindungen: Verbessern Sie den Lernprozess, indem Sie Informationen aus vorherigen Ebenen hinzufügen.
  • Encoder-Decoder-Aufmerksamkeitsschicht: Wird im Decoder verwendet, um Informationen vom Encoder zu verarbeiten.

Vereinfacht ausgedrückt dienen KI-Tools wie ChatGPT als Schnittstellen für die Arbeit mit KI-Modellen. Diese Modelle können auch unabhängig voneinander verwendet werden, beispielsweise über Latenode-Szenarien, wie weiter unten erläutert. Zephyr 7B und alle Modelle verwenden Architekturen, die Daten mithilfe von Schichten und Mechanismen für ihren Betrieb verarbeiten. Architekturen für Modelle sind wie Betriebssysteme für Computer.

Anwendungsfälle des Zephyr-7B-Modells

Diese Anwendungsfälle veranschaulichen die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Zephyr7B in verschiedenen Sektoren und betonen sein Potenzial zur Verbesserung der Effizienz und der Entscheidungsprozesse in diesen Bereichen.

Education

Bieten Sie personalisierte Lernerfahrungen, indem Sie Lerninhalte an die Bedürfnisse und Fortschritte jedes Schülers anpassen. Zephyr7B erkennt Bereiche, in denen Schüler Schwierigkeiten haben, und bietet gezielte Übungen zur Verbesserung des Verständnisses. Lehrer können diese Erkenntnisse nutzen, um ihre Unterrichtsmethoden anzupassen. Das Modell unterstützt auch kontinuierliche Bewertung und Feedback.

Fertigung

Zephyr7B analysiert Daten von Maschinen und Geräten, um Wartungsbedarf vorherzusagen und so Ausfallzeiten und Betriebskosten durch die Vermeidung unerwarteter Ausfälle zu reduzieren. Dadurch wird sichergestellt, dass die Maschinen mit maximaler Effizienz arbeiten und ihre Lebensdauer verlängert wird. Das Modell hilft auch dabei, Wartungsaktivitäten effektiver zu planen und zu terminieren.

Transportwesen

Das Modell optimiert Routenplanung und Logistik durch Analyse von Verkehrsmustern, Wetterbedingungen und Lieferplänen und trägt so dazu bei, Reisezeit und Kraftstoffverbrauch zu reduzieren. Es verbessert das Flottenmanagement, indem es Wartungsbedarf vorhersagt und die Fahrzeugnutzung optimiert. Zephyr 7B trägt durch die Analyse von Transportdaten auch zur Entwicklung einer Smart-City-Infrastruktur bei.

Landwirtschaft

Es analysiert Bodenbedingungen, Wettervorhersagen und Erntedaten, um landwirtschaftliche Praktiken zu optimieren. Dies führt zu höheren Ernteerträgen und einer effizienteren Nutzung von Ressourcen wie Wasser und Düngemitteln. Es kann Schädlingsbefall und Krankheiten vorhersagen, sodass Landwirte vorbeugende Maßnahmen ergreifen können. Das Modell unterstützt Präzisionslandwirtschaftstechniken, indem es detaillierte Einblicke in die Feldbedingungen bietet.

Immobilien

Zephyr 7B analysiert Markttrends, Immobilienwerte und Nachbarschaftsdaten, um Erkenntnisse für Immobilieninvestitionen und -entwicklungen zu liefern. Es prognostiziert zukünftige Immobilienwerte und identifiziert aufstrebende Märkte, sodass Investoren fundierte Entscheidungen über den Kauf, Verkauf oder die Entwicklung von Immobilien treffen können. Das Modell unterstützt Immobilienmakler auch dabei, Kunden mit geeigneten Immobilien zusammenzubringen.

Latenode-Szenarien

Es kann in Latenode integriert werden, um komplexe Arbeitsabläufe und Prozesse zu automatisieren. Zephyr-7B kann Skripte für die Datenanalyse, Berichterstellung und prädiktive Modellierung generieren und optimieren. Auf diese Weise können Unternehmen ihre Abläufe rationalisieren, die Entscheidungsfindung verbessern und manuelle Eingriffe reduzieren.

Latenode und Zephyr 7B: Optimieren Sie Ihr Geschäft mit dem NLP-Modell und automatisierten Workflows

Latenode ist eine Online-Anwendung, mit der Sie Skripte erstellen können, um verschiedene Geschäftsaufgaben zu lösen. Sie können beispielsweise einen Workflow mit dem CRM-System Ihrer Website verknüpfen, um automatisch Kundendaten sammeln, analysieren Sie Informationen über konkurrierende Unternehmen aus Google Maps, Mit YouTube verbinden mithilfe des API-Systems und über die Datenanalyse hinaus viele andere Dinge, die im Blog behandelt werden.

Die Möglichkeiten des Dienstes sind grenzenlos. Vereinfachen Sie Routineaufgaben auf wenige Klicks pro Tag, erstellen Sie komplexe Workflows, unterstützt durch Zephyr 7B und andere Modelle, richten Sie abteilungsübergreifende Kommunikation ein und vieles mehr. Basierend auf einem Drag-and-Drop Struktur: Latenode bietet Zugriff auf Hunderte von Knoten, die Szenarien auslösen und darin Aktionen ausführen.

Darüber hinaus bietet der Dienst direkte Integrationen mit einer breiten Palette von Anwendungen und Tools, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Dienste von Google, Amazon, Microsoft und HubSpot sowie neuronale Netzwerke und KI-Modelle wie Zephyr-7B. Wenn Ihr Dienst nicht in der Liste aufgeführt ist, frage Latenode um es hinzuzufügen oder den JavaScript-Knoten zu verwenden.

Die JavaScript-Knoten ermöglicht Ihnen das Hinzufügen von Code, um beliebige Aktionen mit Codebefehlen auszuführen, von der Neuformatierung von Dateien bis zur Verbindung mit anderen Diensten. Sie müssen nicht einmal wissen, wie man programmiert – der KI-Assistent schreibt einen Snippet für Sie, erklärt, was es tut, und korrigiert oder ändert es. Er kann auch Begriffe außerhalb des Programmierens erklären und Ideen für Szenarien vorschlagen.

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Beschreiben von Produkten mit Zephyr-7B in einem Latenode-Workflow

Es gibt einen Teil der ...

Dieses Szenario erstellt Produktbeschreibungen auf Basis eines vorhandenen Datensatzes. Es besteht aus 4 Blöcken und interagiert mit Ihren vorbereiteten Google Spreadsheets-Tabelle und fügt von Zephyr 7B generierte Produktbeschreibungen hinzu. Am Ende haben Sie sowohl die Produkteigenschaften als auch deren Beschreibungen, die Sie zu Ihrem Marktplatz hinzufügen können. Nachfolgend finden Sie die Schritte zum Erstellen und Ausführen dieses Algorithmus.

  1. Triggerknoten hinzufügen:

Um das Szenario zu starten, müssen Sie einen Knoten hinzufügen, der es auslöst, wenn Sie auf eine Schaltfläche klicken. Latenode bietet viele Trigger, die basierend auf bestimmten Befehlen, Zeitplänen usw. aktiviert werden. Suchen Sie den Knoten „Trigger on Run Once“, indem Sie durch Knoten hinzufügen -> Trigger -> Kerndienstprogramme. Dieser Knoten aktiviert das Szenario, wenn Sie es befehlen.

  1. Den ersten Google Sheets-Integrationsknoten hinzufügen

Dieser Block verbindet Ihr Szenario mit der Tabelle, die Ihre Produktdaten enthält. Sie finden ihn unter Apps/Aktionen -> Google Tabellen -> Werte im Bereich abrufen. Dieser Knoten sammelt alle Daten aus dem angegebenen Bereich, den Sie in den Einstellungen festgelegt haben. 

  1. Konfigurieren Sie es

Gewähren Sie zunächst Zugriff auf Ihr Konto und wählen Sie dann das Laufwerk, die Tabelle und das spezifische Blatt darin aus. Geben Sie dann den Bereich an, den Sie scrapen möchten. In den Screenshots ist dies A2:J2, was dem Alienware M15 R6-Gaming-Laptop in der Beispieltabelle entspricht. Das Bild unten zeigt den Inhalt der Tabelle mit allen Laptop-Funktionen.

  1. Fügen Sie den Zephyr 7B AI Model Integration Node hinzu

Dies ist eines von vielen Modellen, die Text basierend auf Ihren Abfragen generieren können. Das passende Modell für dieses Szenario finden Sie unter Aktionen -> KI: Textgenerierung -> Zephyr 7B Beta AWG (Vorschau).

  1. Konfigurieren des Blocks

Öffnen Sie die Einstellungen und suchen Sie nach zwei Feldern: Benutzeraufforderung und Maximale Token. Fügen Sie im ersten Feld Ihre Eingabeaufforderung hinzu. In diesem Szenario handelt es sich dabei um die Produktbeschreibung basierend auf den Eigenschaften aus der grünen Variable. Diese Variable wird nach dem ersten Durchlauf des zweiten Knotens (Google Sheets) erstellt und ist erforderlich, um die Eigenschaften abzurufen.

Geben Sie als Nächstes die Max Tokens an, die die maximale Länge der Antwort des Modells definieren. Latenode empfiehlt, diese nicht zu überschreiten. 512-Token, da der Zephyr-7B-Integrationsblock über diese Grenze hinaus möglicherweise nicht funktioniert und Sie für dieses Szenario nicht mehr benötigen.

  1. Fügen Sie den letzten Block, die zweite Google Sheets-Integration hinzu und passen Sie ihn an

Dadurch kann das Szenario automatisch Beschreibungen zur angegebenen Zelle im Blatt hinzufügen, was Ihnen viel Zeit und Klicks beim manuellen Erstellen und Hinzufügen zur Tabelle erspart. Sie finden es im selben Ordner wie den ersten Block, jedoch mit dem Namen Zelle aktualisieren.

Öffnen Sie dann die Einstellungen. Das Verfahren ist zunächst dasselbe: Sie gewähren Zugriff auf Ihr Konto, Ihre Kalkulationstabelle und die darin enthaltene Tabelle, aber die letzten beiden Schritte unterscheiden sich. Geben Sie die Zelladresse an, in diesem Fall K2und was Sie hinzufügen werden (dessen Wert). Geben Sie die Variable ein, die vom Zephyr-7B-Integrationsblock nach dem ersten Testlauf erstellt wurde. Auf diese Weise weiß das Szenario, welcher Text wo eingefügt werden soll.

Es gibt einen Teil der ...

  1. Aktivieren Sie das Szenario

Nachdem Sie alle Einstellungen gespeichert haben, klicken Sie auf das Renn einmal Schaltfläche. Dadurch wird der Vorgang gestartet und am Ende werden alle Blöcke mit grünen Kreisen angezeigt, was bedeutet, dass alles funktioniert hat. Wenn sie rot sind, liegt ein Fehler vor und das System zeigt an, wo.

Wie funktioniert das Ganze? Sobald das Szenario ausgeführt wird, durchläuft es die Google Sheets-Integration, um Daten aus Ihrer Tabelle abzurufen und als grüne Variable auszugeben. Anschließend interagiert Zephyr 7B mit dieser Variable, die Sie der Eingabeaufforderung hinzugefügt haben, um Produktbeschreibungen basierend auf diesen Merkmalen zu schreiben. Der Text wird direkt an die angegebene Zelle gesendet. 

Um jeden Laptop zu beschreiben, müssen Sie den Vorgang wiederholen und den Bereich ändern in Knoten 2 und Zelladresse in Knoten 4. Hier ist ein Beispiel dessen, was Zephyr über Alienware M15 R6 geschrieben hat:

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Latenode und Zephyr 7B: Revolutionierung der Datenautomatisierung

Ein wichtiger Vorteil des Zephyr-7B-Integrationsknotens in Latenode besteht darin, dass Sie keine API-Schlüssel, Programme oder Anwendungen von Drittanbietern benötigen. Verwenden Sie das Modell einfach direkt in Latenode. Dieses Szenario demonstriert seine Textgenerierungsfunktionen und zeigt die Testergebnisse. Dennoch ist es an sich ziemlich einfach: Sie können es noch weiter automatisieren, indem Sie es beispielsweise so ändern, dass die Beschreibung auf die Produktseite Ihres Marktplatzes gelangt.

In der kostenlosen Version des Kontos können Sie dieses Szenario aktivieren 300 mal. Für die Automatisierung täglicher Routinen oder die Erledigung kleiner Aufgaben ist dies mehr als ausreichend. Wenn Sie jedoch Zugriff auf erweiterte Latenode-Funktionen wünschen, sollten Sie einen der drei erwerben Abo-Optionen, die viel günstiger sind als Angebote von Wettbewerbern wie Make und Zapier!

Zahlreiche Latenode-Vorlagen und -Artikel zeigen, wie Sie durch die Automatisierung des Hochladens von Daten in eine Tabellenkalkulation unzählige Klicks und Zeit sparen können. Oder Sie können das Szenario mithilfe anderer Dienste erweitern, von denen es Hunderte in der Latenode-Bibliothek gibt. Dazu gehören Anwendungen großer IT-Unternehmen, Projektmanagement-Tools, Tabellenkalkulationen usw.

Schauen Sie sich den Rest des Blogs an, um die Fähigkeiten von Latenode kennenzulernen! Darüber hinaus verfügt Latenode über eine große und aktive Discord-Server und eine große Präsenz auf Social Media. Dort können Sie den Entwicklern Fragen stellen, mit anderen Benutzern chatten, Fehler melden und Ihre Ideen zur Verbesserung des Dienstes teilen.

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FAQ

Was ist Latenode?

Latenode ist eine Online-Anwendung, mit der Sie mithilfe einer Drag-and-Drop-Oberfläche Skripte zur Automatisierung verschiedener Geschäftsaufgaben erstellen können.

Was ist Zephyr 7B?

Zephyr 7B ist ein von Hugging Face entwickeltes Deep-Learning-Modell für Aufgaben der natürlichen Sprachverarbeitung, das in der Lage ist, Texte zu generieren, Fragen zu beantworten und mehr.

Wie integriere ich Google Sheets in Latenode?

Verwenden Sie den Google Sheets-Integrationsknoten in Latenode, um Daten in Ihren Tabellen abzurufen und zu aktualisieren.

Was sind die Hauptmerkmale von Zephyr 7B?

Zephyr 7B verwendet eine Transformer-Architektur, verfügt über 7 Milliarden Parameter und eignet sich für die Generierung hochwertiger Texte basierend auf Eingabedaten.

Benötige ich API-Schlüssel, um Zephyr 7B mit Latenode zu verwenden?

Nein, Sie können die Zephyr 7B-Integration direkt in Latenode verwenden, ohne dass API-Schlüssel erforderlich sind.

Kann ich mit Latenode Aufgaben über Produktbeschreibungen hinaus automatisieren?

Ja, Latenode unterstützt die Automatisierung verschiedener Arbeitsabläufe, einschließlich Datenanalyse, Berichterstellung und mehr.

Wie oft kann ich diese Automatisierung auf einem kostenlosen Latenode-Konto ausführen?

In der kostenlosen Version können Sie dieses Szenario bis zu 300 Mal aktivieren, was für tägliche Aufgaben und Automatisierung im kleineren Maßstab ausreichend ist.

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