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import streamlit as st |
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from PIL import Image |
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import google.generativeai as genai |
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from gtts import gTTS |
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import os |
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import io |
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st.set_page_config(page_title="🤖 Soph-IA", layout="wide") |
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api_key = st.secrets["API_KEY"] |
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def respuestas_automatizadas(texto): |
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texto = texto.lower() |
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if "quién te creó" in texto or "quién es tu creador" in texto: |
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return "Fui creada por un Bioingeniero llamado Jeysshon Bustos Jimenez, mi creador." |
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if "quién eres" in texto or "qué eres" in texto: |
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return "Soy Soph-IA, una inteligencia artificial avanzada basada en redes neuronales profundas y procesamiento de lenguaje natural." |
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return None |
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def procesar_texto(texto): |
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respuesta_predefinida = respuestas_automatizadas(texto) |
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if respuesta_predefinida: |
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return respuesta_predefinida |
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try: |
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genai.configure(api_key=api_key) |
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modelo = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-pro-latest') |
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respuesta = modelo.generate_content(texto) |
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return respuesta.text |
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except Exception as e: |
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return "Hubo un error procesando tu solicitud. Por favor, recarga la página y vuelve a intentar." |
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def procesar_imagen(imagen): |
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try: |
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genai.configure(api_key=api_key) |
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modelo = genai.GenerativeModel('gemini-1.5-pro-latest') |
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if isinstance(imagen, Image.Image): |
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respuesta = modelo.generate_content(imagen) |
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return respuesta.text |
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else: |
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return "La imagen no es del tipo esperado." |
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except Exception as e: |
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return "Hubo un error procesando la imagen. Por favor, recarga la página y vuelve a intentar." |
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def hablar_texto(texto): |
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try: |
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tts = gTTS(text=texto, lang='es') |
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tts.save("respuesta.mp3") |
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os.system("mpg321 respuesta.mp3") |
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except Exception as e: |
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st.error("Hubo un error al generar el audio. Por favor, recarga la página y vuelve a intentar.") |
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with open("./style.css") as f: |
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st.markdown(f"<style>{f.read()}</style>", unsafe_allow_html=True) |
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st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>🤖 ¡Bienvenido a Soph-IA!</h1>", unsafe_allow_html=True) |
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st.markdown(""" |
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<p style='text-align: center;'> |
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Soy <strong>Soph-IA</strong>, una inteligencia artificial basada en redes neuronales profundas, derivada de la arquitectura |
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<strong>VGG16</strong>. Combino técnicas avanzadas de procesamiento de lenguaje natural y visión por computadora. |
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Para el análisis de texto, utilizo transformadores que permiten comprender el contexto y generar respuestas precisas. |
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En el caso de imágenes, empleo redes convolucionales para extraer características clave y ofrecer respuestas acordes a la |
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información visual procesada. |
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</p> |
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""", unsafe_allow_html=True) |
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espacio_contenido_generado = st.empty() |
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st.write("¡Hola! Soy Soph-IA, tu asistente virtual. ¿Cómo puedo ayudarte hoy? 😊") |
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col1, col2 = st.columns([1, 3]) |
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with col1: |
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tipo_entrada = st.selectbox("Selecciona el tipo de entrada", ["Haz una pregunta ❓", "🖼️ Subir imagen"]) |
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with col2: |
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if tipo_entrada == "Haz una pregunta ❓": |
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entrada_texto = st.text_input("Ingresa tu pregunta aquí:") |
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if entrada_texto: |
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with st.spinner("Generando respuesta..."): |
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resultado = procesar_texto(entrada_texto) |
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espacio_contenido_generado.write(f"**Respuesta:** {resultado}") |
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if st.button("🔊 Escuchar respuesta"): |
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hablar_texto(resultado) |
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elif tipo_entrada == "🖼️ Subir imagen": |
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entrada_imagen = st.file_uploader("Sube una imagen", type=["jpg", "png", "jpeg"]) |
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if entrada_imagen: |
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imagen = Image.open(entrada_imagen) |
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st.image(imagen, caption='Imagen subida.', use_column_width=True) |
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with st.spinner("Procesando imagen..."): |
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respuesta = procesar_imagen(imagen) |
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espacio_contenido_generado.write(f"**Respuesta de la imagen:** {respuesta}") |
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st.write("¡Gracias por usar Soph-IA! 😊") |
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st.markdown("<p style='text-align: center;'>© 2024 Jeysshon</p>", unsafe_allow_html=True) |
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