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Tiktoken 튜토리얼 : OpenAI '의 Python 라이브러리를 토큰 화를위한 Python 라이브러리

Jennifer Aniston
풀어 주다: 2025-03-05 10:30:11
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Tiktoken Tutorial: OpenAI's Python Library for Tokenizing Text 입자 분사는 NLP (Natural Language Processing) 작업을 다루는 기본 단계입니다. 여기에는 텍스트를 단어, 서브 워드 또는 문자 일 수있는 마커라고하는 작은 단위로 나누는 것이 포함됩니다.

효율적인 워드 세분화는 언어 모델의 성능에 중요하므로 텍스트 생성, 번역 및 추상화와 같은 다양한 NLP 작업에서 중요한 단계입니다.

tiktoken은 OpenAi가 개발 한 빠르고 효율적인 동의어 사전입니다. 텍스트를 태그로 변환하기위한 강력한 솔루션을 제공하며 그 반대도 마찬가지입니다. 속도와 효율성은 대형 데이터 세트 및 복잡한 모델로 작업하는 개발자 및 데이터 과학자에게 탁월한 선택입니다.

이 안내서는 개발자, 데이터 과학자 및 Tiktoken을 사용할 계획이며 예제가 포함 된 실용적인 가이드가 필요한 사람을 위해 설계되었습니다.

Openai의 기본 사항 OpenAi API 등을 시작하십시오!

지금 시작하십시오 Tiktoken 로 시작하십시오 Tiktoken을 시작하려면 Python 환경에 설치해야합니다 (Tiktoken은 다른 프로그래밍 언어에도 적합합니다). 다음 명령을 사용하여 수행 할 수 있습니다 다음 Github 저장소에서 Tiktoken 오픈 소스 파이썬 버전의 코드를 볼 수 있습니다. 라이브러리를 가져 오려면 를 실행합니다 코딩 모델 tiktoken의 인코딩 모델은 텍스트를 태그로 나누기위한 규칙을 결정합니다. 이러한 모델은 텍스트가 세그먼트 화되고 인코딩되는 방식을 정의하기 때문에 중요합니다. 이는 언어 처리 작업의 효율성과 정확성에 영향을 미칩니다. 다른 개방형 모델은 다른 인코딩을 사용합니다. tiktoken은 다른 사용 사례에 대해 최적화 된 세 가지 코딩 모델을 제공합니다.
    O200K_BASE : 최신 GPT-4O-MINI 모델 인코딩.
  • CL100K_BASE : GPT-4 및 GPT-3.5-Turbo와 같은 최신 OpenAI 모델에 대한 코딩 모델.
  • <__> p50k_base : 코드 애플리케이션에 사용되는 Codex 모델.
  • <__> r50k_base : 다른 버전의 GPT-3에 대한 이전 인코딩.
  • 이 모든 모델은 OpenAI의 API에서 사용할 수 있습니다. API는 여기에 나열된 모델보다 훨씬 더 많은 모델을 제공합니다. 다행히 Tiktoken 라이브러리는 어떤 모델과 함께 사용해야하는 인코딩을 쉽게 확인할 수있는 방법을 제공합니다.
  • 예를 들어, 텍스트에 절개 된 모델이 어떤 인코딩 모델을 인코딩 해야하는지 알아야한다면 다음 명령을 실행하고 출력으로 답을 얻을 수 있습니다.
  • 우리는 출력으로
를 얻습니다. Tiktoken을 직접 사용하기 전에 OpenAi에는 다양한 문자열이 토큰 화되는 방법을 알 수있는 토큰 화 된 웹 응용 프로그램이 있다고 언급하고 싶습니다. 여기에서 액세스 할 수 있습니다. 오 페나이 모델을 지원하는 타사 온라인 태그 인 Tiktokenizer도 있습니다.

텍스트를 마커로 인코딩합니다 tiktoken을 사용하여 텍스트를 태그로 인코딩하려면 먼저 인코딩 된 객체를 가져와야합니다. 초기화하는 두 가지 방법이 있습니다. 먼저 토큰 화기의 이름을 사용 하여이 작업을 수행 할 수 있습니다.

또는 특정 모델에 대한 인코더를 얻기 위해 앞에서 언급 한 encoding_for_model 함수를 실행할 수 있습니다.

이제, 우리는 인코딩 객체의 인코드 메소드를 실행하여 문자열을 인코딩 할 수 있습니다. 예를 들어 다음과 같이 "I Love DataCamp"문자열을 인코딩 할 수 있습니다. 여기서는 CL100K_BASE 인코더를 사용합니다.

우리는 출력으로 [40, 3021, 2956, 34955]를 얻습니다.
<code>pip install tiktoken</code>
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마크를 텍스트로 디코딩하십시오 텍스트로 마크를 디코딩하려면 인코딩 된 객체에서 .decode () 메소드를 사용할 수 있습니다.

다음 태그를 해독하자 이 마크는 "DataCamp에서 많은 것을 배웠습니다"로 디코딩됩니다. 실제 사용 사례 및 팁 인코딩 및 디코딩 외에도 다른 두 가지 사용 사례도 생각했습니다.

비용 추정 및 관리 OpenAI API에 요청을 보내기 전에 태그 계산을 이해하면 비용을 효율적으로 관리하는 데 도움이 될 수 있습니다. OpenAI의 청구는 처리 된 태그 수를 기준으로하기 때문에 사전 태그 된 텍스트를 사용하면 API 사용 비용을 추정 할 수 있습니다. Tiktoken을 사용하여 텍스트에서 태그를 계산하는 방법은 다음과 같습니다.

우리는 배열의 길이를 확인하여 얼마나 많은 마크를 얻는 지 확인하면됩니다. 미리 태그 수를 알면 텍스트를 단축 할 것인지 또는 예산을 유지하기 위해 사용량을 조정할지 결정할 수 있습니다.

Python의 Tiktoken 라이브러리를 사용하여 GPT 비용을 추정하는이 튜토리얼 에서이 방법에 대해 자세히 알아볼 수 있습니다.

입력 길이 검증 API의 OpenAI 모델을 사용할 때 최대 마커 입력 및 출력 수로 제한됩니다. 이러한 제한을 초과하면 오류 또는 출력이 잘릴 수 있습니다. Tiktoken을 사용하면 입력 길이를 확인하고 마킹 한계를 준수 할 수 있습니다.

결론 tiktoken은 오픈 소스 시소러스입니다.

Tiktoken을 사용하여 텍스트를 인코딩하고 디코딩하는 방법 및 다양한 코딩 모델은 대형 언어 모델로 작업을 크게 향상시킬 수 있습니다.

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위 내용은 Tiktoken 튜토리얼 : OpenAI '의 Python 라이브러리를 토큰 화를위한 Python 라이브러리의 상세 내용입니다. 자세한 내용은 PHP 중국어 웹사이트의 기타 관련 기사를 참조하세요!

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