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feat: bring in openai completion api

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zhayujie 1年前
コミット
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      README.md
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      bot/baidu/baidu_unit_bot.py
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      bot/bot_factory.py
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      bot/chatgpt/chat_gpt_bot.py
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      bot/openai/open_ai_bot.py
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      bridge/bridge.py
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      channel/wechat/wechat_channel.py
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      config.json
  9. バイナリ
      docs/images/chatgpt-token.png
  10. バイナリ
      docs/images/group-chat-sample.jpg
  11. バイナリ
      docs/images/single-chat-sample.jpg

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README.md ファイルの表示

@@ -1,61 +1,61 @@
# 简介

本项目是基于ChatGPT模型实现的微信聊天机器人,通过[revChatGPT](https://github.com/acheong08/ChatGPT) 访问 ChatGPT接口,使用 [itchat](https://github.com/littlecodersh/ItChat) 实现微信消息的接收和发送。已实现的功能如下:
本项目是基于ChatGPT模型实现的微信聊天机器人,通过 [OpenAI](https://github.com/acheong08/ChatGPT) 访提供的API,使用 [itchat](https://github.com/littlecodersh/ItChat) 实现微信消息的接收和发送。已实现的功能如下:

- [x] **基础功能:** 接收私聊及群组中的微信消息,使用ChatGPT生成回复内容,完成自动回复
- [x] **规则定制化:** 支持私聊中按指定规则触发自动回复,支持对群组设置自动回复白名单
- [x] **会话上下文:** 支持用户维度的上下文保存和过期清理
- [x] **Session刷新:** 支持ChatGPT session的定时刷新保鲜
- [x] **多账号:** 支持多微信账号同时运行
- [ ] **会话上下文:** 支持用户维度的上下文记忆

# 更新
> **2022.12.17:** 原来的方案是从 [ChatGPT页面](https://chat.openai.com/chat) 获取session_token,使用 [revChatGPT](https://github.com/acheong08/ChatGPT) 直接访问web接口,但随着ChatGPT接入Cloudflare人机验证,这一方案难以在服务器顺利运行。 所以目前使用的方案是调用 OpenAI 官方提供的 [API](https://beta.openai.com/docs/api-reference/introduction),劣势是暂不支持有上下文记忆的对话、且回复内容的智能性上相比ChatGPT稍差一些,优势是稳定性和响应速度较好。


# 快速开始

## 准备
### 1.网页版微信
### 1.网页版微信

本方案中实现微信消息的收发依赖了网页版微信的登录,可以尝试登录 <https://wx.qq.com/>,如果能够成功登录就可以开始后面的步骤了。

### 2.运行环境
### 2. OpenAI账号注册

前往 [OpenAI注册页面](https://beta.openai.com/signup) 创建账号,参考这篇 [博客](https://www.cnblogs.com/damugua/p/16969508.html) 可以通过虚拟手机号来接收验证码。创建完账号则前往 [API管理页面](https://beta.openai.com/account/api-keys) 创建一个 API Key 并保存下来,后面需要在项目中配置这个key。

> 项目中使用的对话模型是 davinci,计费方式是每1k字 (包含请求和回复) 消耗 $0.02,账号创建有免费的 $18 额度,使用完可以更换邮箱重新注册。

操作系统支持 Linux、MacOS、Windows,并需安装 `Python3.6` 及以上版本。推荐使用Linux服务器,可以托管在后台长期运行。

### 3.项目安装
### 3.运行环境

克隆本项目代码:
支持运行在 Linux、MacOS、Windows 操作系统上,需安装 `Python3.6` 及以上版本。推荐使用Linux服务器,可以托管在后台长期运行。

克隆项目代码:

```bash
https://github.com/zhayujie/chatgpt-on-wechat
```

安装所需依赖:
安装所需核心依赖:

```bash
pip3 install revChatGPT
pip3 install itchat
pip3 install openai
```


## 配置

配置文件在根目录的 `config.json` 中,示例文件及各配置项解析如下: (TODO)
配置文件在根目录的 `config.json` 中,示例文件及各配置项含义如下:

```bash
{
"session_token": "YOUR SESSION TOKEN", # 从页面获取的token
"single_chat_prefix": ["bot", "@bot"], # 私聊触发自动回复的前缀
"group_chat_prefix": ["@bot"], # 群聊触发自动回复的前缀
"group_name_white_list": ["群名称1", "群名称2"] # 开启自动回复的群名称
"open_ai_api_key": "${YOUR API KEY}$" # 上面在创建的 API KEY
"single_chat_prefix": ["bot", "@bot"], # 私聊时文本需要包含该前缀才能触发机器人回复
"single_chat_reply_prefix": "[bot] ", # 私聊时自动回复的前缀,用于区分真人
"group_chat_prefix": ["@bot"], # 群聊时包含该前缀则会触发机器人回复
"group_name_white_list": ["ChatGPT测试群", "ChatGPT测试群2"] # 开启自动回复的群名称列表
}
```

其中 session_token 需要在openAI网页端获取:

- 打开 <https://chat.openai.com/chat> 并登录,可使用测试账号 (lgfo353p@linshiyouxiang.net, 密码yy123123),账号来源为该[文章](https://www.bilibili.com/read/cv20257021)
- F12 进入开发者控制台
- 选择Application -> Cookies,将 session-token 中的值填入配置中

![](docs/images/chatgpt-token.png)
关于OpenAI对话接口的参数配置,可以参考 [接口文档](https://beta.openai.com/docs/api-reference/completions) 直接在代码 `bot\openai\open_ai_bot.py` 中进行调整。


## 运行
@@ -71,8 +71,22 @@ python3 app.py
2.如果是服务器部署,则使用nohup在后台运行:

```
nohup python3 app.py &
nohup python3 app.py & tail -f nohup.out
```
同样在扫码后程序即可运行于后台。


## 使用

### 个人聊天

![single-chat-sample.jpg](docs/images/single-chat-sample.jpg)

默认配置中,个人聊天会以 "bot" 或 "@bot" 为开头的内容触发机器人,对应配置中的 `single_chat_prefix`;机器人回复的内容会以 "[bot]" 作为前缀, 以区分真人,对应的配置为 `single_chat_reply_prefix`。


### 群组聊天

![group-chat-sample.jpg](docs/images/group-chat-sample.jpg)

群名称需要配置在 `group_name_white_list ` 中才能开启群聊自动回复,默认只要被@就会触发机器人自动回复,另外群聊天中只要检测到以 "@bot" 开头的内容,同样会自动回复,这对应配置 `group_chat_prefix`。

+ 1
- 0
bot/baidu/baidu_unit_bot.py ファイルの表示

@@ -4,6 +4,7 @@ import requests
from bot.bot import Bot


# Baidu Unit对话接口 (可用, 但能力较弱)
class BaiduUnitBot(Bot):
def reply(self, query, context=None):
token = self.get_token()


+ 10
- 3
bot/bot_factory.py ファイルの表示

@@ -2,9 +2,6 @@
channel factory
"""

from bot.baidu.baidu_unit_bot import BaiduUnitBot
from bot.chatgpt.chat_gpt_bot import ChatGPTBot


def create_bot(bot_type):
"""
@@ -13,7 +10,17 @@ def create_bot(bot_type):
:return: channel instance
"""
if bot_type == 'baidu':
# Baidu Unit对话接口
from bot.baidu.baidu_unit_bot import BaiduUnitBot
return BaiduUnitBot()

elif bot_type == 'chatGPT':
# ChatGPT 网页端web接口
from bot.chatgpt.chat_gpt_bot import ChatGPTBot
return ChatGPTBot()

elif bot_type == 'openAI':
# OpenAI 官方对话模型API
from bot.openai.open_ai_bot import OpenAIBot
return OpenAIBot()
raise RuntimeError

+ 2
- 0
bot/chatgpt/chat_gpt_bot.py ファイルの表示

@@ -7,6 +7,8 @@ from config import conf
user_session = dict()
last_session_refresh = time.time()


# ChatGPT web接口 (暂时不可用)
class ChatGPTBot(Bot):
def __init__(self):
config = {


+ 30
- 0
bot/openai/open_ai_bot.py ファイルの表示

@@ -0,0 +1,30 @@
from bot.bot import Bot
from config import conf
from common.log import logger
import openai


# OpenAI对话模型API (可用)
class OpenAIBot(Bot):
def __init__(self):
openai.api_key = conf().get('open_ai_api_key')

def reply(self, query, context=None):
logger.info("[OPEN_AI] query={}".format(query))
try:
response = openai.Completion.create(
model="text-davinci-003", #对话模型的名称
prompt=query,
temperature=0.9, #值在[0,1]之间,越大表示回复越具有不确定性
max_tokens=1200, #回复最大的字符数
top_p=1,
frequency_penalty=0.0, #[-2,2]之间,该值越大则更倾向于产生不同的内容
presence_penalty=0.2, #[-2,2]之间,该值越大则更倾向于产生不同的内容
stop=["#"]
)
res_content = response.choices[0]["text"].strip()
except Exception as e:
logger.error(e)
return None
logger.info("[OPEN_AI] reply={}".format(res_content))
return res_content

+ 1
- 1
bridge/bridge.py ファイルの表示

@@ -6,4 +6,4 @@ class Bridge(object):
pass

def fetch_reply_content(self, query, context):
return bot_factory.create_bot("chatGPT").reply(query, context)
return bot_factory.create_bot("openAI").reply(query, context)

+ 19
- 10
channel/wechat/wechat_channel.py ファイルの表示

@@ -36,20 +36,25 @@ class WechatChannel(Channel):
def handle(self, msg):
logger.info("[WX]receive msg: " + json.dumps(msg, ensure_ascii=False))
from_user_id = msg['FromUserName']
to_user_id = msg['ToUserName']
other_user_id = msg['User']['UserName']
content = msg['Text']
if from_user_id == other_user_id and \
self.check_prefix(content, conf().get('group_chat_prefix')):
self.check_prefix(content, conf().get('single_chat_prefix')):
str_list = content.split('bot', 1)
if len(str_list) == 2:
content = str_list[1].strip()
thead_pool.submit(self._do_send, content, from_user_id)

elif to_user_id == other_user_id and \
self.check_prefix(content, conf().get('single_chat_prefix')):
str_list = content.split('bot', 1)
if len(str_list) == 2:
content = str_list[1].strip()
thead_pool.submit(self._do_send, content, to_user_id)


def handle_group(self, msg):
logger.info("[WX]receive group msg: " + json.dumps(msg, ensure_ascii=False))
group_id = msg['User']['UserName']
group_name = msg['User'].get('NickName', None)
if not group_name:
return ""
@@ -72,18 +77,22 @@ class WechatChannel(Channel):
logger.info('[WX] sendMsg={}, receiver={}'.format(msg, receiver))
itchat.send(msg, toUserName=receiver)

def _do_send(self, send_msg, reply_user_id):
def _do_send(self, query, reply_user_id):
if not query:
return
context = dict()
context['from_user_id'] = reply_user_id
content = super().build_reply_content(send_msg, context)
if content:
self.send("[bot] " + content, reply_user_id)
reply_text = super().build_reply_content(query, context).strip()
if reply_text:
self.send(conf().get("single_chat_reply_prefix") + reply_text, reply_user_id)

def _do_send_group(self, content, msg):
def _do_send_group(self, query, msg):
if not query:
return
context = dict()
context['from_user_id'] = msg['ActualUserName']
reply_text = super().build_reply_content(content, context)
reply_text = '@' + msg['ActualNickName'] + ' ' + reply_text
reply_text = super().build_reply_content(query, context)
reply_text = '@' + msg['ActualNickName'] + ' ' + reply_text.strip()
if reply_text:
self.send(reply_text, msg['User']['UserName'])



+ 3
- 2
config.json ファイルの表示

@@ -1,6 +1,7 @@
{
"session_token": "eyJhbGciOiJkaXIiLCJlbmMiOiJBMjU2R0NNIn0..yUEdyIPaNgrKerHa.hQfnBM6Ry2npNvakpj1TL_4wr7fuMeLMWOmy-yOSzJxJw7DNyq5vwKeZBwOzthFBIuSu_CpHvYCK_SvRy2RW0gtjPh1XZMxoXejzwJ8VJaVrj3BjarIJdMKRaIHrFwYlRj6fdWa_nGWeueGf1EDE71aSHf4La-4YjoEX8Ou68XHXEsOYQqMuk06u8Wa_aRq5UAj3Clc99dEw3iHU7xvf8lMmB3T1G1LMaubH21niQj-76pUzlf1Kq278Yl8Q6fOGD_CA7mCvnA1LGYzo7u0P5A8dd-p7K3Oqbxw3Gn2TMyEkzZ2q_rTqSJwnbRG87SEYp5Y6HzYyfNoqM_Ew3OGQqk9PHbv8CjKN6sR53UMNRJeFxkW2owCsR0eCvc8kL-tc5RyHWF3zWVmlOxmzDaHZo_XlA0fgEpjlMZS1ClHCBT6_ZoQRvKan0dkFfhJEdp35aK_v9DLXs46Sfs2rqfN0Fdr698gv0UbGsLdeR00W7M9qMsvXoFDBW3-GnIqsxjjepDPlv4RInMKfSeVdISp4VPWW-GjGyzCB1ooWiyZybaGul1FsdXVSibMq6qsiGUQNr08uf_In3NUPFCKNxJ2iR6A_5-TEiIIjcK6ywbI87L13PFT3oCCXiFxRPjp4f1nUUTGxLcetGzYC_eYmQD004R5M5u1epQdWen4Of1Fzn7D0sOWibSHcl_J9xSxzzVt__b9NVDWieoaGYCO3MJCDVmucfFZ1UFPhIRwsr3nUnom8mnXJocDDSPlb0EWfZhCrMgjhPt7Iqcjg-uNB9QYZNjtHASAcQlUYx5GfP6IZs47UqqLPRlzUISsc65CPyQF6sFgwPO1GNy5Q7QcCUQreMmJdBUyYEUnrKCurZkfRWx2eEJ_1efnnprtUc_Upniar-5PJxAfsZ0Mw4QRweIriRB2CW7L24yZsLR7Q8xzm0vj4KeXeuZ7ZlJJw5f65xndTNwII0jS1-VriBsnKs1SDXJc3WEiviifG8Lx-IjirXoH8Q7RtcqPpRURJApu1aIaWtvSEw5mCGjynuINufN_GEu2r71i231_58IYSK9fBpmRKCkHmTZWkjJmiyhFaG2aYI8Z5UwXEUhOZoijb10ZGgcyW6cnSzuthWfa5VzcYFOa35tE69_xZ8W2A6YKuJeJlW01oXirYxtBazyG2o3dpg-mD_BD7hgU4_ONU8SBXubtbxtCzWqNzIg5F0d0e2pc5aNaDJH3yzK5X1y1nlBZe59l3vCmpmvBfgWzI2Q1pbM_me-1g5-w6ju_waQLvR-DPuUOown_EbiCZ7Zd7BAszVlPMgAMWIJ3AljMceIj6ned8YFldZztM_RdvM1qW_KohVurd_bt3vvIBD_c7gttJzAohod61TYBtu5esXNr-sHQNYfapPp8U8J6KZjJFJVEPdrNYeGFewVFVsgRCx_WfaEyIUTaoC9d_ZTDX_nFn_GJceUANqsJYB_FSbzz7aZLj2WKGK8WKw6ujkSMOrLpspt0meqohTWcV68aIMNDhLdOGS7R53vnTUoyrfGLi2HH9QyF5sjjy_YFz1Z9B1Pcv38c9XKBxHUCMNS9ws6IZlIMaA9z8F5_2s-LSKR88Atnb82gQy-BsRdffTI1IhnLLPeisPv_dVOChCdEVHmTMKDvkiYp9GobHW9V3WBm48K2mYDjR6eW459uJP1TVjGP00-O0FZDHTcBZ9L-pq93EbdhYv1VdT-S8UHWy_zoksV-D-iOmc8DKvEHU3CJcUlEf63vcRuBRzfJdeqvw2E4J5j9tt2tkAO814kng2fZaob8XUmjF3QKevYvY8NKAevp6cpoT7DIDZttT6mEkUy1pW02thh3FMqr_EfsCI5pR84BQCr-LIRDzhudnOxHxXOJXE_zuEt1QNNSAH0eqxA6Mx7N5p3WU7dU0ULGPMtEEXz1IwiGAJ21z8Z77EOrL3vOWUnq3Y1sAPD9PBzaPC8_wezBIXQqI6Ufa6D38xPdZnkoaxMd3PRFu91s9qMoYO4OZ1WfjbQJi51T4M76y1K73eBLGwVgWRguEs8Yqr2F-ctZ-BiSEa2RfOwYcmT5uRbFzZnQCtj32JTNMSIFGQ5It5bR0nPh5BK6LjK2_kbQny6dZ9d_KrBcl15REEKM9XhZOSGWRRwAmf_4iVsy6ceqXMuYMbEGL7xnw6tmBWzuuN21_1RnxY8JS8CtzjPC4LAIRgN7VE4M6LbEcQJiaw9hVsUzLueoP-CCtjBeqQ1ylsaz6C4rOpDISATG-jAQ66FE9P0YHXQXOAip4Bf7KO-IvSvZF_dKv2_RMdAE53dlpup5oCWqPk8qAVNgZXIT6LN8MiqRDVfObQDa-uElVtX8ll7ItOUXRoXUJfxabE6oW.bDrh_KN_-hbGsWTk_0z35g",
"open_ai_api_key": "${YOUR API KEY}$",
"single_chat_prefix": ["bot", "@bot"],
"single_chat_reply_prefix": "[bot] ",
"group_chat_prefix": ["@bot"],
"group_name_white_list": ["群名称1", "群名称2"]
"group_name_white_list": ["ChatGPT测试群", "ChatGPT测试群2"]
}

バイナリ
docs/images/chatgpt-token.png ファイルの表示

変更前 変更後
幅: 3050  |  高さ: 1542  |  サイズ: 709KB

バイナリ
docs/images/group-chat-sample.jpg ファイルの表示

変更前 変更後
幅: 1652  |  高さ: 1288  |  サイズ: 326KB

バイナリ
docs/images/single-chat-sample.jpg ファイルの表示

変更前 変更後
幅: 1570  |  高さ: 1210  |  サイズ: 186KB

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