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Google Gemini 聊天模型节点#

使用Google Gemini聊天模型节点,将Google的Gemini聊天模型与对话智能体结合使用。

本页面将介绍Google Gemini聊天模型节点的参数设置,并提供更多相关资源的链接。

Credentials

您可以在此节点的此处找到认证信息。

子节点中的参数解析

在使用表达式处理多个项目时,子节点的行为与其他节点不同。

大多数节点(包括根节点)可以接收任意数量的项目作为输入,处理这些项目并输出结果。您可以使用表达式来引用输入项,节点会依次为每个项目解析该表达式。例如,给定五个name值的输入,表达式{{ $json.name }}会依次解析为每个名称。

在子节点中,表达式始终解析为第一项。例如,给定五个name值输入时,表达式{{ $json.name }}总是解析为第一个名称。

节点参数#

  • 模型: 选择用于生成补全的模型。

n8n 动态从 Google Gemini API 加载模型,您只会看到账户可用的模型。

节点选项#

  • 最大令牌数: 输入使用的最大令牌数,这将设置完成长度。
  • 采样温度: 使用此选项控制采样过程的随机性。较高的温度会产生更多样化的采样结果,但会增加产生幻觉的风险。
  • Top K: 输入模型用于生成下一个token的候选token数量。
  • Top P: 使用此选项设置补全应采用的概率值。设置较低的值可以忽略概率较低的选项。
  • 安全设置: Gemini支持可调节的安全设置。有关可用过滤器和级别的信息,请参阅Google的Gemini API安全设置

模板和示例#

✨🤖Automate Multi-Platform Social Media Content Creation with AI

作者:Joseph LePage

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AI-Powered Social Media Content Generator & Publisher

作者:Amjid Ali

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Respond to WhatsApp Messages with AI Like a Pro!

作者:Jimleuk

查看模板详情
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更多关于该服务的信息,请参考LangChain的Google Gemini文档

查看n8n的高级AI文档。

AI术语表#

  • completion: 补全(completion)是指由GPT等模型生成的响应内容。
  • 幻觉: AI中的幻觉是指大型语言模型(LLM)错误地感知到不存在的模式或对象。
  • 向量数据库: 向量数据库存储信息的数学表示。与嵌入和检索器配合使用,可创建AI在回答问题时能够访问的数据库。
  • 向量存储: 向量存储(或称向量数据库)用于存储信息的数学表示。结合嵌入模型和检索器使用,可创建供AI在回答问题时访问的数据库。
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