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AI 언어 모델

Ollama를 활용한 대규모 언어 모델 웹 인터페이스 만들기: Mistral 7B와의 대화

by James AI Explorer 2023. 12. 15.

목차

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    안녕하세요. 오늘은 내 컴퓨터에서 웹 인터페이스로 최신 언어모델과 대화하는 프로젝트에 도전해 보겠습니다. 이 블로그에서는 Ollama라는 오픈소스 도구를 이용해서 최신 인기 대규모 언어모델 Mistral 7B와 대화할 수 있는 웹 인터페이스를 만드는 방법에 대해 확인하실 수 있습니다. 그럼 시작해 볼까요?

    Ollama를 활용한 대규모 언어 모델 웹 인터페이스 만들기

    Ollama란 무엇인가?

    Ollama(https://ollama.ai/)는 깃허브에서 2만 명 이상으로부터 별점을 받고 있는 인기 오픈소스로서 대규모 언어 모델을 웹 애플리케이션에서 손쉽게 활용할 수 있도록 도와주는 도구 중 하나입니다. Ollama는 로컬에서 실행되는 대규모 언어모델을 웹 앱에서 사용할 수 있도록 지원하며, 오픈소스 기반으로 웹 앱에서 다음과 같은 기능을 수행할 수 있습니다. 

    • 로컬 언어모델 실행: Ollama는 로컬에서 다양한 언어 모델을 실행할 수 있게 해 줍니다. 이는 사용자의 컴퓨터나 서버에서 모델을 실행하고 그 결과를 웹 앱으로 전송하는 방식입니다.
    • 웹 앱과의 통합: Ollama는 웹 앱에서 실행 중인 로컬 모델을 연결하고 사용할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 웹 앱은 사용자의 브라우저에서 모델을 실행하고 결과를 효과적으로 활용할 수 있습니다.
    • 쉘 명령어 인터페이스: Ollama는 쉘 명령어를 통해 로컬 모델을 실행하고 웹 앱과 통합할 수 있는 인터페이스를 제공합니다.

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    Ollama 설치

    1. WSL (Windows Subsystem for Linux) 설치

    Ollama는 현재 macOS와 리눅스만 지원하고 아직 윈도우즈 운영체제를 지원하지 않고 있기 때문에 Ollama를 설치하기 위해서는 윈도우즈 운영 체제에서 리눅스 환경을 실행할 수 있도록 하는 WSL(Windows Subsystem for Linux)을 먼저 설치합니다.

     

    #Update. 2024.2.25에 Ollama 윈도우 프리뷰 버전이 공개되었습니다. 프리뷰 버전은 일부 파이썬 라이브러리와 호환성에 이슈가 있습니다. 

     

    WSL 설치는 아래 링크를 참조하여 명령어 프롬프트에서 “wsl --install” 명령으로 설치하시면 되는데요, 먼저 제어판에서 Wondows 기능 켜기/끄기 항목 중 "가상 머신 플랫폼"과 "리눅스용 Windows 하위시스템"을 체크하셔야 합니다.   

    https://learn.microsoft.com/ko-kr/windows/wsl/install  

     

    WSL 설치

    wsl --install 명령을 사용하여 Linux용 Windows 하위 시스템을 설치합니다. Ubuntu, Debian, SUSE, Kali, Fedora, Pengwin, Alpine 등 원하는 Linux 배포판에서 실행되는 Windows 머신에서 Bash 터미널을 사용할 수 있습니

    learn.microsoft.com

     

    2. Ollama 설치 및 기동

    WSL이 설치완료되고 나면 관리자 권한으로 명령어 프롬프트에서 “wsl --user root -d ubuntu”를 입력한 후, 리눅스 프롬프트에서 "curl https://ollama.ai/install.sh | sh"를 입력해서 Ollama를 설치합니다. 

    Ollama 설치 모습

    Ollama 설치가 완료되면 “ollama serve”를 입력해서 Ollama를 구동합니다. 

    3. Mistral 7B 다운로드 및 구동

    대규모 언어모델을 다운로드하기 위해서는 리눅스 프롬프트에서 “ollama run mistral”을 입력하면 자동으로 다운로드되며, Mistral 7B의 크기는 약 4GB 정도 됩니다. 다른 모델을 다운로드하려면 ollama run 명령어 뒤에  https://ollama.ai/library 사이트를 참조하여 원하는 언어모델명을 입력해 주면 됩니다. 현재 Ollama에서는 llama2, mistral, mixtral, orca2, yi 등 50여 종의 대규모 언어모델을 지원합니다. 

    Mistral 7B 언어모델과의 대화 화면

     

    Ollama 웹 인터페이스 설치

    명령어 프롬프트에서 대규모 언어모델과의 대화를 좀 더 편리하게 만들기 위한 Ollama WebUI를 설치합니다. Ollama WebUI는 다음 링크를 참조하여 설치할 수 있습니다. 설치방법은 컨테이너 기반 가상플랫폼인 도커를 사용하는 방법과 사용하지 않는 방법이 있는데요, 여기서는 도커를 사용하지 않는 방법으로 진행하겠습니다. 

    https://github.com/ollama-webui/ollama-webui

     

    GitHub - ollama-webui/ollama-webui: ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama 🦙

    ChatGPT-Style Web UI Client for Ollama 🦙. Contribute to ollama-webui/ollama-webui development by creating an account on GitHub.

    github.com

    도커를 사용하지 않는 Ollama WebUI 설치방법은 WSL 프롬프트 상태에서 아래 코드를 순서대로 실행하시면 됩니다.

    • 1) 깃허브 리포지터리 복사
    • 2) Node Package Manager를 활용한 패키지(모듈, 라이브러리 등) 설치 및 배포
    • 3) requirements.txt 의존성 설치
    • 4) 쉘 스크립트 실행
    git clone https://github.com/open-webui/open-webui.git
    cd open-webui/
    
    # Copying required .env file
    cp -RPp example.env .env
    
    # Building Frontend Using Node
    npm i
    npm run build
    
    # or Building Frontend Using Bun
    # bun install
    # bun run build
    
    # Serving Frontend with the Backend
    cd ./backend
    pip install -r requirements.txt -U
    sh start.sh

     

    Ollama WebUI 설치화면

    start.sh 쉘 스크립트를 실행하면 서버 프로세스가 시작되면서 아래 화면과 같이 완료 메시지가 뜨게 되며, 다음에 브라우저를 열어서 "http://localhost:8080" 주소로 접속하면 Ollama WebUI가 열리게 됩니다. 

    Ollama start.sh 실행화면
    Ollama WebUI 초기화면
    Ollama WebUI 설정화면
    Ollama WebUI 채팅화면
    https://fornewchallenge.tistory.com/

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    마치며

    이 블로그에서는 Ollama를 활용하여 로컬에서 대규모 언어 모델 Mistral 7B와 대화할 수 있는 웹 인터페이스를 만드는 방법에 대해 소개하였습니다. Ollama는 로컬에서 다양한 언어 모델을 실행하고 웹 앱에서 활용할 수 있도록 지원하는 오픈 소스 도구로, 사용자의 브라우저에서 모델을 실행하고 결과를 효과적으로 활용할 수 있게 합니다.

     

    설치과정을 정리하면 먼저 WSL을 통해 리눅스 환경을 윈도우즈에 구축하고, Ollama를 설치한 후, Mistral 7B 모델을 다운로드하고, Ollama WebUI를 설치하여 웹 인터페이스를 통해 모델과 소통하였습니다. Ollama WebUI의 설치는 GitHub 리포지터리에서 제공하는 코드를 활용하여 진행되었으며, 설치 후에는 브라우저를 통해 간편하게 대화할 수 있는 환경이 제공됩니다.

     

    이번 블로그에서는 로컬 웹에서 언어 모델을 간편하게 다룰 수 있는 도구인 Ollama에 대해 알아보았습니다. 그럼 저는 다음에 더욱 유익한 자료를 가지고 다시 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 

     

     

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