mirror of
https://github.com/LLM-Red-Team/qwen-free-api.git
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# Qwen AI Free 服务
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![](https://img.shields.io/github/license/llm-red-team/qwen-free-api.svg)
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![](https://img.shields.io/github/stars/llm-red-team/qwen-free-api.svg)
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![](https://img.shields.io/github/forks/llm-red-team/qwen-free-api.svg)
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![](https://img.shields.io/docker/pulls/vinlic/qwen-free-api.svg)
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支持高速流式输出、支持多轮对话、支持无水印AI绘图、支持长文档解读(正在开发)、图像解析(正在开发),零配置部署,多路token支持,自动清理会话痕迹。
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与ChatGPT接口完全兼容。
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还有以下三个free-api欢迎关注:
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Moonshot AI(Kimi.ai)接口转API [kimi-free-api](https://github.com/LLM-Red-Team/kimi-free-api)
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ZhipuAI (智谱清言) 接口转API [glm-free-api](https://github.com/LLM-Red-Team/glm-free-api)
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聆心智能 (Emohaa) 接口转API [emohaa-free-api](https://github.com/LLM-Red-Team/emohaa-free-api)
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## 声明
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仅限自用,禁止对外提供服务或商用,避免对官方造成服务压力,否则风险自担!
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仅限自用,禁止对外提供服务或商用,避免对官方造成服务压力,否则风险自担!
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仅限自用,禁止对外提供服务或商用,避免对官方造成服务压力,否则风险自担!
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## 目录
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* [声明](#声明)
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* [在线体验](#在线体验)
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* [效果示例](#效果示例)
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* [接入准备](#接入准备)
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* [Docker部署](#Docker部署)
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* [Docker-compose部署](#Docker-compose部署)
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* [原生部署](#原生部署)
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* [接口列表](#接口列表)
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* [对话补全](#对话补全)
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* [AI绘图](#AI绘图)
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* [文档解读](#文档解读)
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* [图像解析](#图像解析)
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* [注意事项](#注意事项)
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* [Nginx反代优化](#Nginx反代优化)
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## 在线体验
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此链接仅临时测试功能,长期使用请自行部署。
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https://udify.app/chat/qOXzVl5kkvhQXM8r
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## 效果示例
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### 验明正身
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![验明正身](./doc/example-1.png)
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### 多轮对话
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![多轮对话](./doc/example-2.png)
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### AI绘图
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![AI绘图](./doc/example-3.png)
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### 长文档解读
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正在开发...
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### 图像解析
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正在开发...
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### 10线程并发测试
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![10线程并发测试](./doc/example-4.png)
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## 接入准备
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从 [通义千问](https://tongyi.aliyun.com/qianwen) 登录
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进入通义千问随便发起一个对话,然后F12打开开发者工具,从Application > Cookies中找到`login_tongyi_ticket`的值,这将作为Authorization的Bearer Token值:`Authorization: Bearer TOKEN`
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![获取login_tongyi_ticket](./doc/example-0.png)
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### 多账号接入
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你可以通过提供多个账号的login_tongyi_ticket,并使用,拼接提供:
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Authorization: Bearer TOKEN1,TOKEN2,TOKEN3
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每次请求服务会从中挑选一个。
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## Docker部署
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请准备一台具有公网IP的服务器并将8000端口开放。
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拉取镜像并启动服务
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```shell
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docker run -it -d --init --name qwen-free-api -p 8000:8000 -e TZ=Asia/Shanghai vinlic/qwen-free-api:latest
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```
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查看服务实时日志
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```shell
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docker logs -f qwen-free-api
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```
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重启服务
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```shell
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docker restart qwen-free-api
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```
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停止服务
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```shell
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docker stop qwen-free-api
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```
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### Docker-compose部署
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```yaml
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version: '3'
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services:
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qwen-free-api:
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container_name: qwen-free-api
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image: vinlic/qwen-free-api:latest
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restart: always
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ports:
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- "8000:8000"
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environment:
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- TZ=Asia/Shanghai
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```
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## 原生部署
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请准备一台具有公网IP的服务器并将8000端口开放。
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请先安装好Node.js环境并且配置好环境变量,确认node命令可用。
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安装依赖
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```shell
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npm i
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```
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安装PM2进行进程守护
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```shell
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npm i -g pm2
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```
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编译构建,看到dist目录就是构建完成
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```shell
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npm run build
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```
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启动服务
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```shell
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pm2 start dist/index.js --name "qwen-free-api"
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```
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查看服务实时日志
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```shell
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pm2 logs qwen-free-api
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```
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重启服务
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```shell
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pm2 reload qwen-free-api
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```
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停止服务
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```shell
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pm2 stop qwen-free-api
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```
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## 接口列表
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目前支持与openai兼容的 `/v1/chat/completions` 接口,可自行使用与openai或其他兼容的客户端接入接口,或者使用 [dify](https://dify.ai/) 等线上服务接入使用。
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### 对话补全
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对话补全接口,与openai的 [chat-completions-api](https://platform.openai.com/docs/guides/text-generation/chat-completions-api) 兼容。
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**POST /v1/chat/completions**
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header 需要设置 Authorization 头部:
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```
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Authorization: Bearer [login_tongyi_ticket]
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```
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||
请求数据:
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```json
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{
|
||
// 模型名称随意填写
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||
"model": "qwen",
|
||
"messages": [
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{
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"role": "user",
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||
"content": "你是谁?"
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||
}
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],
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||
// 如果使用SSE流请设置为true,默认false
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||
"stream": false
|
||
}
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||
```
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||
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||
响应数据:
|
||
```json
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||
{
|
||
"id": "4c4267e7919a41baad8199414ceb5cea",
|
||
"model": "qwen",
|
||
"object": "chat.completion",
|
||
"choices": [
|
||
{
|
||
"index": 0,
|
||
"message": {
|
||
"role": "assistant",
|
||
"content": "我是阿里云研发的超大规模语言模型,我叫通义千问。"
|
||
},
|
||
"finish_reason": "stop"
|
||
}
|
||
],
|
||
"usage": {
|
||
"prompt_tokens": 1,
|
||
"completion_tokens": 1,
|
||
"total_tokens": 2
|
||
},
|
||
"created": 1710152062
|
||
}
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```
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### AI绘图
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对话补全接口,与openai的 [images-create-api](https://platform.openai.com/docs/api-reference/images/create) 兼容。
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**POST /v1/images/generations**
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header 需要设置 Authorization 头部:
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```
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Authorization: Bearer [login_tongyi_ticket]
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```
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请求数据:
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```json
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||
{
|
||
// 可以乱填
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"model": "wanxiang",
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||
"prompt": "一只可爱的猫"
|
||
}
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||
```
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|
||
响应数据:
|
||
```json
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||
{
|
||
"created": 1711507734,
|
||
"data": [
|
||
{
|
||
"url": "https://wanx.alicdn.com/wanx/1111111111/text_to_image/7248e85cfda6491aae59c54e7e679b17_0.png"
|
||
}
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||
]
|
||
}
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```
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### 文档解读
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正在开发...
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### 图像解析
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正在开发...
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## 注意事项
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### Nginx反代优化
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如果您正在使用Nginx反向代理qwen-free-api,请添加以下配置项优化流的输出效果,优化体验感。
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```nginx
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# 关闭代理缓冲。当设置为off时,Nginx会立即将客户端请求发送到后端服务器,并立即将从后端服务器接收到的响应发送回客户端。
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proxy_buffering off;
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# 启用分块传输编码。分块传输编码允许服务器为动态生成的内容分块发送数据,而不需要预先知道内容的大小。
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chunked_transfer_encoding on;
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# 开启TCP_NOPUSH,这告诉Nginx在数据包发送到客户端之前,尽可能地发送数据。这通常在sendfile使用时配合使用,可以提高网络效率。
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tcp_nopush on;
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# 开启TCP_NODELAY,这告诉Nginx不延迟发送数据,立即发送小数据包。在某些情况下,这可以减少网络的延迟。
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||
tcp_nodelay on;
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# 设置保持连接的超时时间,这里设置为120秒。如果在这段时间内,客户端和服务器之间没有进一步的通信,连接将被关闭。
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||
keepalive_timeout 120;
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```
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### Token统计
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由于推理侧不在qwen-free-api,因此token不可统计,将以固定数字返回。 |