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@@ -88,14 +88,13 @@ def generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temp
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88 |
"Recuerda que un buen CTA debe tener:\n\n"
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89 |
"1. **Acción**: Palabras que invitan a realizar un movimiento (e.g., 'Descargar', 'Suscribirse').\n"
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90 |
"2. **Valor**: Explicar el beneficio que el usuario obtendrá al realizar la acción.\n\n"
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91 |
"Basate en estos ejemplos para realizar tu tarea de crear los CTA's:\n\n"
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92 |
"**Ejemplos de CTAs en Voz Activa en Primera Persona:**\n"
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93 |
"- 'Descargar la guía para mejorar mi productividad diaria'\n"
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94 |
-
" - Acción: Descargo\n"
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95 |
-
" - Valor: Mejorar mi productividad diaria\n\n"
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96 |
"- 'Suscribirme para recibir actualizaciones y promociones exclusivas'\n"
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97 |
-
"
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98 |
-
" - Valor: Recibir actualizaciones y promociones exclusivas\n\n"
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99 |
"Usa estos lineamientos para generar CTAs de alta conversión en español."
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100 |
)
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101 |
)
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@@ -107,15 +106,18 @@ def generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temp
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107 |
ctas_instruction = (
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108 |
f"Tu tarea es crear {number_of_ctas} llamados a la acción efectivos dirigidos a {target_audience}, "
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109 |
f"para promover {call_to_action}. Usa la siguiente mención: {mention_instruction}. "
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110 |
-
"Asegúrate de que cada llamado a la acción siga la estructura de
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111 |
"como los ejemplos proporcionados anteriormente."
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112 |
)
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113 |
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114 |
# Generar el resultado utilizando el modelo con la instrucción de CTA específica
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115 |
response = model.generate_content([ctas_instruction])
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116 |
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117 |
# Retornar el resultado
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118 |
-
return
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119 |
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120 |
# Configurar la interfaz de usuario con Streamlit
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121 |
st.set_page_config(page_title="Enchanted CTAs", layout="wide")
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@@ -163,23 +165,17 @@ with col1:
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163 |
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164 |
# Mostrar los llamados a la acción generados
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165 |
if submit:
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166 |
-
if target_audience and product:
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167 |
try:
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168 |
# Obtener la respuesta del modelo
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169 |
-
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170 |
-
# Extraer el texto de los candidatos de la respuesta
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171 |
-
generated_ctas = response.candidates[0].content.parts[0].text
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172 |
col2.markdown(f"""
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173 |
<div style="border: 1px solid #000000; padding: 5px; border-radius: 8px; background-color: #ffffff;">
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174 |
-
<h4
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175 |
<p>{generated_ctas}</p>
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176 |
</div>
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177 |
""", unsafe_allow_html=True)
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178 |
except ValueError as e:
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179 |
col2.error(f"Error: {str(e)}")
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180 |
-
except IndexError as e:
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181 |
-
col2.error("No se generaron llamados a la acción. Intenta de nuevo.")
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182 |
-
except AttributeError as e:
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183 |
-
col2.error(f"Error al acceder al contenido de la respuesta: {str(e)}")
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184 |
else:
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185 |
-
col2.error("Por favor, proporciona el público objetivo y
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88 |
"Recuerda que un buen CTA debe tener:\n\n"
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89 |
"1. **Acción**: Palabras que invitan a realizar un movimiento (e.g., 'Descargar', 'Suscribirse').\n"
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90 |
"2. **Valor**: Explicar el beneficio que el usuario obtendrá al realizar la acción.\n\n"
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91 |
+
"Asegúrate de que cada llamado a la acción siga la estructura de 'Acción + conector + Valor', "
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92 |
+
"y evita incluir explicaciones como 'Acción: Descubrir' o 'Valor: Un oasis de paz en medio del caos'.\n"
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93 |
"Basate en estos ejemplos para realizar tu tarea de crear los CTA's:\n\n"
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94 |
"**Ejemplos de CTAs en Voz Activa en Primera Persona:**\n"
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95 |
"- 'Descargar la guía para mejorar mi productividad diaria'\n"
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96 |
"- 'Suscribirme para recibir actualizaciones y promociones exclusivas'\n"
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97 |
+
"- 'Unirme a la prueba gratis de 14 días y descubrir nuevas funciones'\n"
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98 |
"Usa estos lineamientos para generar CTAs de alta conversión en español."
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99 |
)
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100 |
)
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106 |
ctas_instruction = (
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107 |
f"Tu tarea es crear {number_of_ctas} llamados a la acción efectivos dirigidos a {target_audience}, "
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108 |
f"para promover {call_to_action}. Usa la siguiente mención: {mention_instruction}. "
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109 |
+
"Asegúrate de que cada llamado a la acción siga la estructura de 'Acción + conector + Valor', "
|
110 |
"como los ejemplos proporcionados anteriormente."
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111 |
)
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112 |
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113 |
# Generar el resultado utilizando el modelo con la instrucción de CTA específica
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114 |
response = model.generate_content([ctas_instruction])
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115 |
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116 |
+
# Extraer el texto de la respuesta
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117 |
+
generated_ctas = response.result.candidates[0].content.parts[0].text.strip()
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118 |
+
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119 |
# Retornar el resultado
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120 |
+
return generated_ctas
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121 |
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122 |
# Configurar la interfaz de usuario con Streamlit
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123 |
st.set_page_config(page_title="Enchanted CTAs", layout="wide")
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165 |
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166 |
# Mostrar los llamados a la acción generados
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167 |
if submit:
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168 |
+
if target_audience and product and call_to_action:
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169 |
try:
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170 |
# Obtener la respuesta del modelo
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171 |
+
generated_ctas = generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temperature)
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172 |
col2.markdown(f"""
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173 |
<div style="border: 1px solid #000000; padding: 5px; border-radius: 8px; background-color: #ffffff;">
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174 |
+
<h4>¡Acción mágica en marcha!</h4>
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<p>{generated_ctas}</p>
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176 |
</div>
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""", unsafe_allow_html=True)
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except ValueError as e:
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179 |
col2.error(f"Error: {str(e)}")
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180 |
else:
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+
col2.error("Por favor, proporciona el público objetivo, el producto y la acción.")
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