Aimhub 全模型API测试平台(国内测试接口)
  1. Openai
Aimhub 全模型API测试平台(国内测试接口)
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    • 创建嵌入
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      • 创建图像变体
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        • 提交Describe任务
        • 提交Modal
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  • all model test
    POST
  1. Openai

gpt-4-0613

POST
https://api.gaiasc.com/v1/chat/completions
最后修改时间:2024-01-17 12:08:01
责任人:未设置
给定一个提示,该模型将返回一个或多个预测的完成,并且还可以返回每个位置的替代标记的概率。
为提供的提示和参数创建完成

请求参数

Header 参数
Content-Type
string 
必需
示例值:
application/json
Accept
string 
必需
示例值:
application/json
Authorization
string 
必需
示例值:
Bearer {{YOUR_API_KEY}}
Body 参数application/json
model
string 
必需
要使用的模型的 ID。有关哪些模型适用于聊天 API 的详细信息,请参阅模型端点兼容性表。
messages
array [object {2}] 
必需
以聊天格式生成聊天完成的消息。
role
string 
可选
content
string 
可选
temperature
integer 
可选
使用什么采样温度,介于 0 和 2 之间。较高的值(如 0.8)将使输出更加随机,而较低的值(如 0.2)将使输出更加集中和确定。 我们通常建议改变这个或top_p但不是两者。
top_p
integer 
可选
一种替代温度采样的方法,称为核采样,其中模型考虑具有 top_p 概率质量的标记的结果。所以 0.1 意味着只考虑构成前 10% 概率质量的标记。 我们通常建议改变这个或temperature但不是两者。
n
integer 
可选
为每个输入消息生成多少个聊天完成选项。
stream
boolean 
可选
如果设置,将发送部分消息增量,就像在 ChatGPT 中一样。当令牌可用时,令牌将作为纯数据服务器发送事件data: [DONE]发送,流由消息终止。有关示例代码,请参阅 OpenAI Cookbook 。
stop
string 
可选
API 将停止生成更多令牌的最多 4 个序列。
max_tokens
integer 
可选
聊天完成时生成的最大令牌数。 输入标记和生成标记的总长度受模型上下文长度的限制。
presence_penalty
number 
可选
-2.0 和 2.0 之间的数字。正值会根据到目前为止是否出现在文本中来惩罚新标记,从而增加模型谈论新主题的可能性。 查看有关频率和存在惩罚的更多信息。
frequency_penalty
number 
可选
-2.0 和 2.0 之间的数字。正值会根据新标记在文本中的现有频率对其进行惩罚,从而降低模型逐字重复同一行的可能性。 查看有关频率和存在惩罚的更多信息。
logit_bias
null 
可选
修改指定标记出现在完成中的可能性。 接受一个 json 对象,该对象将标记(由标记器中的标记 ID 指定)映射到从 -100 到 100 的关联偏差值。从数学上讲,偏差会在采样之前添加到模型生成的 logits 中。确切的效果因模型而异,但 -1 和 1 之间的值应该会减少或增加选择的可能性;像 -100 或 100 这样的值应该导致相关令牌的禁止或独占选择。
user
string 
可选
代表您的最终用户的唯一标识符,可以帮助 OpenAI 监控和检测滥用行为。了解更多。
response_format
object 
可选
指定模型必须输出的格式的对象。 将 { "type": "json_object" } 启用 JSON 模式,这可以确保模型生成的消息是有效的 JSON。 重要提示:使用 JSON 模式时,还必须通过系统或用户消息指示模型生成 JSON。如果不这样做,模型可能会生成无休止的空白流,直到生成达到令牌限制,从而导致延迟增加和请求“卡住”的外观。另请注意,如果 finish_reason="length",则消息内容可能会被部分切断,这表示生成超过了 max_tokens 或对话超过了最大上下文长度。 显示属性
seen
integer 
可选
此功能处于测试阶段。如果指定,我们的系统将尽最大努力确定性地进行采样,以便使用相同的种子和参数进行重复请求应返回相同的结果。不能保证确定性,您应该参考 system_fingerprint 响应参数来监控后端的更改。
tools
array[string]
必需
模型可以调用的一组工具列表。目前,只支持作为工具的函数。使用此功能来提供模型可以为之生成 JSON 输入的函数列表。
tool_choice
object 
必需
控制模型调用哪个函数(如果有的话)。none 表示模型不会调用函数,而是生成消息。auto 表示模型可以在生成消息和调用函数之间进行选择。通过 {"type": "function", "function": {"name": "my_function"}} 强制模型调用该函数。 如果没有函数存在,默认为 none。如果有函数存在,默认为 auto。 显示可能的类型
示例
{
  "model": "gpt-4-0613",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}

示例代码

Shell
JavaScript
Java
Swift
Go
PHP
Python
HTTP
C
C#
Objective-C
Ruby
OCaml
Dart
R
请求示例请求示例
Shell
JavaScript
Java
Swift
curl --location --request POST 'https://api.gaiasc.com/v1/chat/completions' \
--header 'Accept: application/json' \
--header 'Accept;' \
--header 'Authorization: Bearer ' \
--header 'Authorization;' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
  "model": "gpt-4-0613",
  "messages": [{"role": "user", "content": "Hello!"}]
}'

返回响应

🟢200OK
application/json
Body
id
string 
必需
object
string 
必需
created
integer 
必需
choices
array [object {3}] 
必需
index
integer 
可选
message
object 
可选
finish_reason
string 
可选
usage
object 
必需
prompt_tokens
integer 
必需
completion_tokens
integer 
必需
total_tokens
integer 
必需
示例
{
    "id": "chatcmpl-123",
    "object": "chat.completion",
    "created": 1677652288,
    "choices": [
        {
            "index": 0,
            "message": {
                "role": "assistant",
                "content": "\n\nHello there, how may I assist you today?"
            },
            "finish_reason": "stop"
        }
    ],
    "usage": {
        "prompt_tokens": 9,
        "completion_tokens": 12,
        "total_tokens": 21
    }
}
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