本指南介绍如何根据社交媒体帖子、客户评论或其他简短内容获取见解,例如情绪、实体、位置和主题。通过随附的示例代码,您将获得一个作为信息提取系统的代码库。该系统使用大型语言模型(LLM)从各种社交媒体平台(包括 X、Facebook 和 Instagram)中提取信息,为您提供有关产品和服务的可行见解。

架构图

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Well-Architected 支柱

当您在云中构建系统时,AWS Well-Architected Framework 可以帮助您了解所做决策的利弊。框架的六大支柱使您能够学习设计和操作可靠、安全、高效、经济高效且可持续的系统的架构最佳实践。使用 AWS 管理控制台中免费提供的 AWS Well-Architected Tool,您可以通过回答每个支柱的一组问题,根据这些最佳实践来检查您的工作负载。

上面的架构图是按照 Well-Architected 最佳实践创建的解决方案示例。要做到完全的良好架构,您应该遵循尽可能多的 Well-Architected 最佳实践。

  • Amazon CloudWatch 会记录文本处理工作流中执行的操作,从而高效地监控应用程序的状态。Amazon CloudFormation 可以实现部署的可重复性,如果部署失败,还可以回滚到稳定状态。此外,Amazon Bedrock 是一项托管服务,可通过简单的界面使用 LLM。这种监控、可重复部署和 AWS 托管 LLM 的使用组合可提供强大的自然语言处理功能,无需管理底层基础设施。

    阅读《卓越运营》白皮书 
  • 存储在 Amazon S3 中的数据使用 AWS Key Management Service(AWS KMS)密钥进行静态加密,并使用 AWS Identity and Access Management(IAM)来控制对数据的访问。具体而言,AWS KMS 可协助创建和管理用于安全加密存储在 Amazon S3 中的数据的加密密钥。IAM 则提供根据角色配置细粒度权限的功能,以实现对该数据的最低权限访问控制。

    阅读《安全性》白皮书 
  • 数据存储在 Amazon S3 中,这是一种提供 99.999999999%(11 个 9)持久性的对象存储服务。LLM 使用 Amazon Bedrock 通过简单高效的 API 接口调用,该接口可以自动纵向扩展和缩减。AthenaQuickSightAWS Glue 用于大规模查询和可视化数据,而无需配置基础设施。

    阅读《可靠性》白皮书 
  • 本指南旨在通过使用各种无服务器托管式 AWS 服务,让您的工作负载实现高性能效率,自动扩展资源以满足工作负载的需求,并为您提供无缝体验,让您能够从社交媒体平台获取见解。例如,Lambda 是一项无服务器计算服务,可根据需求自动纵向扩展和缩减,确保计算容量针对工作负载进行优化。使用 Amazon Bedrock,您可以从广泛的目录中调用 LLM,而无需配置和管理底层服务器。

    阅读《性能效率》白皮书 
  • 此架构使用 Lambda 来处理事件并启动批量转换分析,无需持续运行服务器。此外,AWS Glue 作业用于对批量用户数据(而不是单个记录)执行提取、转换、加载(ETL)。通过聚合数据并以更大的块进行处理,总体计算和存储要求降低,与单独处理每条记录相比,成本更低。最后,Amazon Bedrock 允许使用最适合您预算要求的 LLN,这样您就不会因使用功能更强大但可能过度配置的模型而产生不必要的费用。

    阅读《成本优化》白皮书 
  • LambdaAWS GlueAthenaQuickSight 都是按需运行的无服务器服务,可根据当前工作负载调整资源使用。这有助于确保最大限度地提高性能和资源利用率,因为服务可以自动纵向扩展和缩减以满足必要需求。通过使用这些无服务器产品/服务,该架构可以高效利用必要的资源,避免计算、存储和其他基础设施组件过度预置或利用不足。

    阅读《可持续性》白皮书 
AWS 机器学习
博客

使用 Twitter、Amazon SageMaker 和 Hugging Face 构建基于新闻的实时警报系统

这篇文章演示了如何构建一个实时警报系统,使用来自 Twitter 的新闻,并且使用来自 Hugging Face Hub 的预训练模型对推文进行分类。 

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