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Introdução aos embeddings da Vertex AI: texto e multimodal

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Introdução aos embeddings da Vertex AI: texto e multimodal

Laboratório 1 hora 30 minutos universal_currency_alt 1 crédito show_chart Introdutório
info Este laboratório pode incorporar ferramentas de IA para ajudar no seu aprendizado.
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Logotipo dos laboratórios autoguiados do Google Cloud

Visão geral

Neste laboratório, você vai conhecer a API de embeddings da Vertex AI e descobrir os recursos dela para dados de texto e multimodais (imagens e vídeo). Você vai aprender os conceitos básicos de embeddings e como eles transformam vários tipos de conteúdo em representações numéricas que capturam o significado e as relações. Em seguida, o laboratório orienta você em exercícios práticos com as APIs de embeddings de texto e multimodais da Vertex AI, demonstrando as aplicações práticas delas na criação de um sistema de pesquisa simples para dados de e-commerce. Você vai aprender a encontrar produtos com base em consultas de texto, imagens e até vídeos, mostrando a capacidade dos embeddings de aprimorar os sistemas de pesquisa e recomendação.

Pré-requisitos

Antes de fazer este laboratório, você precisa saber os seguintes conceitos:

  • Noção básica de programação em Python.
  • Conceitos gerais sobre APIs.
  • Executar códigos Python em um notebook do Jupyter no Vertex AI Workbench.

Objetivos

Neste laboratório, você vai:

  • Conhecer a API de embeddings de texto da Vertex AI
  • Conhecer a API de embeddings multimodais da Vertex AI (imagens e vídeo)
  • Criar uma pesquisa simples com dados de e-commerce
    • Encontrar produtos com base em consultas de texto
    • Encontrar produtos com base em imagens
    • Encontrar vídeos com base em outros vídeos

Configuração e requisitos

Antes de clicar no botão Começar o Laboratório

Leia estas instruções. Os laboratórios são cronometrados e não podem ser pausados. O timer é ativado quando você clica em Iniciar laboratório e mostra por quanto tempo os recursos do Google Cloud vão ficar disponíveis.

Este laboratório prático permite que você realize as atividades em um ambiente real de nuvem, e não em uma simulação ou demonstração. Você vai receber novas credenciais temporárias para fazer login e acessar o Google Cloud durante o laboratório.

Confira os requisitos para concluir o laboratório:

  • Acesso a um navegador de Internet padrão (recomendamos o Chrome).
Observação: para executar este laboratório, use o modo de navegação anônima (recomendado) ou uma janela anônima do navegador. Isso evita conflitos entre sua conta pessoal e de estudante, o que poderia causar cobranças extras na sua conta pessoal.
  • Tempo para concluir o laboratório: não se esqueça que, depois de começar, não será possível pausar o laboratório.
Observação: use apenas a conta de estudante neste laboratório. Se usar outra conta do Google Cloud, você poderá receber cobranças nela.

Como iniciar seu laboratório e fazer login no console do Google Cloud

  1. Clique no botão Começar o laboratório. Se for preciso pagar por ele, uma caixa de diálogo vai aparecer para você selecionar a forma de pagamento. No painel Detalhes do Laboratório, à esquerda, você vai encontrar o seguinte:

    • O botão Abrir Console do Google Cloud
    • O tempo restante
    • As credenciais temporárias que você vai usar neste laboratório
    • Outras informações, se forem necessárias
  2. Se você estiver usando o navegador Chrome, clique em Abrir console do Google Cloud ou clique com o botão direito do mouse e selecione Abrir link em uma janela anônima.

    O laboratório ativa os recursos e depois abre a página Fazer Login em outra guia.

    Dica: coloque as guias em janelas separadas lado a lado.

    Observação: se aparecer a caixa de diálogo Escolher uma conta, clique em Usar outra conta.
  3. Se necessário, copie o Nome de usuário abaixo e cole na caixa de diálogo Fazer login.

    {{{user_0.username | "Username"}}}

    Você também encontra o nome de usuário no painel Detalhes do Laboratório.

  4. Clique em Próxima.

  5. Copie a Senha abaixo e cole na caixa de diálogo de Olá.

    {{{user_0.password | "Password"}}}

    Você também encontra a senha no painel Detalhes do Laboratório.

  6. Clique em Próxima.

    Importante: você precisa usar as credenciais fornecidas no laboratório, e não as da sua conta do Google Cloud. Observação: se você usar sua própria conta do Google Cloud neste laboratório, é possível que receba cobranças adicionais.
  7. Acesse as próximas páginas:

    • Aceite os Termos e Condições.
    • Não adicione opções de recuperação nem autenticação de dois fatores (porque essa é uma conta temporária).
    • Não se inscreva em testes gratuitos.

Depois de alguns instantes, o console do Google Cloud será aberto nesta guia.

Observação: para acessar os produtos e serviços do Google Cloud, clique no Menu de navegação ou digite o nome do serviço ou produto no campo Pesquisar. Ícone do menu de navegação e campo de pesquisa

Tarefa 1: abrir o notebook no Vertex AI Workbench

  1. No menu de navegação (Ícone do menu de navegação) do console do Google Cloud, clique em Vertex AI > Workbench.

  2. Ache a instância e clique no botão Abrir o JupyterLab.

A interface do JupyterLab para sua instância do Workbench é aberta em uma nova guia do navegador.

Observação: se você não encontrar notebooks no JupyterLab, siga estas etapas para redefinir a instância:

1. Feche a guia do JupyterLab no navegador e volte à página inicial do Workbench.

2. Marque a caixa de seleção ao lado do nome da instância e clique em Redefinir.

3. Depois que o botão Abrir o JupyterLab for ativado novamente, aguarde um minuto e clique em Abrir o JupyterLab.

Tarefa 2: configurar o notebook

  1. Abra o arquivo .

  2. Na caixa de diálogo Selecionar Kernel, escolha Python 3 na lista de kernels disponíveis.

  3. Execute as seções Vamos começar e Importar bibliotecas do notebook.

    • Para ID do projeto, use , e em Local, use .
Observação: é possível pular as células do notebook que tenham a indicação Somente Colab. Se você receber uma resposta 429 de uma das execuções de células do notebook, aguarde 1 minuto antes de executar a célula novamente para prosseguir.

Tarefa 3: gerar embeddings de texto

Nesta seção, você vai conhecer a API de embeddings de texto do Gemini.

  1. Confira a seção Gerar embeddings de texto do notebook.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Capturar o comprimento e os primeiros cinco elementos do embedding de texto.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Comparar a semelhança dos exemplos de texto usando a similaridade de cossenos.

Tarefa 4: gerar embeddings de imagem

Nesta seção, você vai conhecer a API de embeddings multimodais do Gemini.

  1. Confira a seção Gerar embeddings de imagem do notebook.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Gerar embeddings de imagem.

Tarefa 5: encontrar produtos com base em consultas de texto

  1. Confira a seção Encontrar produtos com base em consultas de texto do notebook.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Encontrar produtos com base em consultas de texto.

Tarefa 6: gerar embeddings de vídeo

  1. Confira a seção Gerar embeddings de vídeo do notebook.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Gerar embeddings de vídeo.

Tarefa 7: encontrar vídeos com base em consultas de pesquisa de texto

  1. Execute a seção Encontrar vídeos com base em consultas de pesquisa de texto do notebook.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Encontrar vídeos com base em consultas de pesquisa de texto.

Tarefa 8: encontrar vídeos semelhantes

  1. Confira a seção Encontrar vídeos semelhantes do notebook.

Clique em Verificar meu progresso para conferir o objetivo. Encontrar vídeos semelhantes.

Parabéns!

Neste laboratório, você aprendeu a usar as APIs de embeddings de texto e multimodais da Vertex AI para incorporar conteúdo.

Próximas etapas / Saiba mais

Confira os recursos a seguir para saber mais sobre o Gemini:

Treinamento e certificação do Google Cloud

Esses treinamentos ajudam você a aproveitar as tecnologias do Google Cloud ao máximo. Nossas aulas incluem habilidades técnicas e práticas recomendadas para ajudar você a alcançar rapidamente o nível esperado e continuar sua jornada de aprendizado. Oferecemos treinamentos que vão do nível básico ao avançado, com opções de aulas virtuais, sob demanda e por meio de transmissões ao vivo para que você possa encaixá-las na correria do seu dia a dia. As certificações validam sua experiência e comprovam suas habilidades com as tecnologias do Google Cloud.

Manual atualizado em 11 de julho de 2025

Laboratório testado em 11 de julho de 2025

Copyright 2025 Google LLC. Todos os direitos reservados. Google e o logotipo do Google são marcas registradas da Google LLC. Todos os outros nomes de produtos e empresas podem ser marcas registradas das respectivas empresas a que estão associados.

Antes de começar

  1. Os laboratórios criam um projeto e recursos do Google Cloud por um período fixo
  2. Os laboratórios têm um limite de tempo e não têm o recurso de pausa. Se você encerrar o laboratório, vai precisar recomeçar do início.
  3. No canto superior esquerdo da tela, clique em Começar o laboratório

Usar a navegação anônima

  1. Copie o nome de usuário e a senha fornecidos para o laboratório
  2. Clique em Abrir console no modo anônimo

Fazer login no console

  1. Faça login usando suas credenciais do laboratório. Usar outras credenciais pode causar erros ou gerar cobranças.
  2. Aceite os termos e pule a página de recursos de recuperação
  3. Não clique em Terminar o laboratório a menos que você tenha concluído ou queira recomeçar, porque isso vai apagar seu trabalho e remover o projeto

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Um laboratório por vez

Confirme para encerrar todos os laboratórios atuais e iniciar este

Use a navegação anônima para executar o laboratório

Para executar este laboratório, use o modo de navegação anônima ou uma janela anônima do navegador. Isso evita conflitos entre sua conta pessoal e a conta de estudante, o que poderia causar cobranças extras na sua conta pessoal.