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app.py CHANGED
@@ -39,6 +39,41 @@ def get_mention_instruction(product_mention, product):
39
  return f"Introduce el producto '{product}' usando una metáfora, conectándolo simbólicamente a la solución que necesita el lector."
40
  return ""
41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
42
  # Ejemplos de llamados a la acción por tipo
43
  cta_types = {
44
  "directos": [
@@ -88,47 +123,25 @@ def generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temp
88
  "response_mime_type": "text/plain",
89
  }
90
 
91
- # Configuración del modelo generativo y las instrucciones del sistema
92
  model = genai.GenerativeModel(
93
- model_name="gemini-1.5-flash", # Nombre del modelo que estamos utilizando
94
- generation_config=generation_config, # Configuración de generación
95
  system_instruction=(
96
- f"Eres un experto copywriter especializado en escribir mensajes o textos que atraen la atención de {target_audience} para promover {product} que soluciona los problemas de {target_audience}. "
97
- "Tu tarea es ayudarme a escribir llamados a la acción (CTA) para mi [página web, landing, correo],"
98
- f"teniendo en cuenta los puntos dolorosos de mi {target_audience} y el {product} y la {call_to_action} a realizar."
99
- "Recuerda que un buen CTA debe tener:\n\n"
100
- "1. **Acción**: Palabras que invitan a realizar un movimiento (e.g., 'Descarga', 'Suscribete').\n"
101
- "2. **Valor**: Explica el beneficio que el usuario obtendrá al realizar la acción.\n\n"
102
- "Asegúrate de que cada llamado a la acción siga la estructura de 'Acción + conector + Valor', y evita incluir explicaciones como 'Acción: Descubrir' o 'Valor: Un oasis de paz en medio del caos'.\n"
103
- "Important: Only answer CTAs, never include explanations or categories, like this: 'Registrarme ahora y descubrir cómo encontrar un poco de paz en medio del caos. (Este CTA apela al deseo de Han Solo de encontrar un momento de tranquilidad en su vida agitada.).'\n"
104
- "Los llamados de acción deben de ser cortos y concisos, basate en estos ejemplos para realizar tu tarea de crear los CTA's:\n\n"
105
- "**Ejemplos de CTAs en Voz Activa en Segunda Persona:**\n"
106
- "- 'Asiste a nuestro webinar para convertirte en un padre amoroso.'\n"
107
- "- 'Regístrate en nuestro curso para mejorar tu habilidad en ventas.'\n"
108
- "- 'Comienza ahora para acceder a contenido exclusivo que transformará tu negocio.'\n"
109
- "Usa estos lineamientos para generar CTAs de alta conversión en español."
110
  )
111
  )
112
 
113
- # Selección aleatoria de tipos de CTA, manteniendo variedad en la salida
114
  selected_types = random.sample(list(cta_types.keys()), min(number_of_ctas, len(cta_types)))
115
-
116
- # Crear un mensaje para el modelo que incluye los CTAs generados según los tipos seleccionados
117
  ctas_instruction = (
118
  f"Tu tarea es crear {number_of_ctas} llamados a la acción efectivos dirigidos a {target_audience}, "
119
- f"para promover {call_to_action} usa la siguiente mención: {mention_instruction}. "
120
- "Asegúrate de que cada llamado a la acción siga la estructura de 'Acción + conector + Valor', "
121
- "como los ejemplos proporcionados anteriormente."
122
  )
123
 
124
- # Generar el resultado utilizando el modelo con la instrucción de CTA específica
125
  try:
126
  response = model.generate_content([ctas_instruction])
127
-
128
- # Extraer el texto de la respuesta
129
- generated_ctas = response.candidates[0].content.parts[0].text.strip() # Modificado aquí
130
-
131
- # Retornar el resultado
132
  return generated_ctas
133
  except Exception as e:
134
  raise ValueError(f"Error al generar los CTA: {str(e)}")
@@ -136,7 +149,6 @@ def generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temp
136
  # Configurar la interfaz de usuario con Streamlit
137
  st.set_page_config(page_title="QuickPrompt", layout="wide")
138
 
139
- # Centrar el título y el subtítulo
140
  st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>Quick Prompt</h1>", unsafe_allow_html=True)
141
  st.markdown("<h4 style='text-align: center;'>Transforma tu mensaje en llamados de acción que inspiren a tu audiencia a tomar decisiones al instante.</h4>", unsafe_allow_html=True)
142
 
@@ -164,14 +176,13 @@ st.markdown("""
164
  """, unsafe_allow_html=True)
165
 
166
  # Crear columnas
167
- col1, col2 = st.columns([1, 2])
168
 
169
  # Columnas de entrada
170
  with col1:
171
  target_audience = st.text_input("¿Quién es tu público objetivo?", placeholder="Ejemplo: Estudiantes Universitarios")
172
  product = st.text_input("¿Qué producto tienes en mente?", placeholder="Ejemplo: Curso de Inglés")
173
  call_to_action = st.text_input("¿Qué acción deseas que tomen?", placeholder="Ejemplo: Inscribirse al curso")
174
- postdata_placeholder = st.text_input("Ingresa un texto para el postdata:", placeholder="Ejemplo: No te pierdas la oportunidad de transformar tu futuro.")
175
  number_of_ctas = st.selectbox("Número de llamados a la acción", options=[1, 2, 3, 4, 5], index=2)
176
  temperature = st.slider("Creatividad", min_value=0.0, max_value=2.0, value=0.8, step=0.1)
177
 
@@ -183,18 +194,17 @@ if submit:
183
  if target_audience and product and call_to_action:
184
  try:
185
  intro_text = generate_intro_text() # Generar el texto introductorio
186
- # Obtener la respuesta del modelo
187
  generated_ctas = generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temperature)
 
 
188
 
189
  col2.markdown(f"""
190
  <div style="border: 1px solid #000000; padding: 5px; border-radius: 8px; background-color: #ffffff;">
191
  <h4>{intro_text}</h4>
192
  <p>{generated_ctas}</p>
 
193
  </div>
194
  """, unsafe_allow_html=True)
195
- # Acordeón para mostrar el postdata
196
- with st.expander("Postdata"):
197
- st.markdown(f"<p>{postdata_placeholder}</p>", unsafe_allow_html=True)
198
 
199
  except ValueError as e:
200
  col2.error(f"Error: {str(e)}")
 
39
  return f"Introduce el producto '{product}' usando una metáfora, conectándolo simbólicamente a la solución que necesita el lector."
40
  return ""
41
 
42
+ # Función para generar postdata (refuerzo del CTA)
43
+ def generate_postdata(target_audience, product, call_to_action, temperature):
44
+ # Instrucción para la generación de postdata
45
+ postdata_instruction = (
46
+ f"Eres un experto copywriter especializado en escribir mensajes persuasivos. "
47
+ f"Tu tarea es generar una postdata que refuerce el llamado a la acción '{call_to_action}' para el público objetivo '{target_audience}', "
48
+ f"relacionado con el producto '{product}'. La postdata debe comenzar siempre con 'P.D.' y debe reforzar la urgencia o deseo de tomar acción."
49
+ "La postdata debe ser breve, clara y persuasiva, y no debe ser una repetición del CTA. Ejemplos de postdata incluyen:\n"
50
+ "P.D. No te pierdas la oportunidad de transformar tu futuro, ¡te esperamos en el evento!\n"
51
+ "P.D. Recuerda que las plazas son limitadas, ¡inscríbete ahora antes de que se agoten!"
52
+ )
53
+
54
+ # Configuración del modelo para generar la postdata
55
+ generation_config = {
56
+ "temperature": temperature,
57
+ "top_p": 0.85,
58
+ "top_k": 128,
59
+ "max_output_tokens": 2048,
60
+ "response_mime_type": "text/plain",
61
+ }
62
+
63
+ model = genai.GenerativeModel(
64
+ model_name="gemini-1.5-flash",
65
+ generation_config=generation_config,
66
+ system_instruction=postdata_instruction
67
+ )
68
+
69
+ # Generar la postdata
70
+ try:
71
+ response = model.generate_content([postdata_instruction])
72
+ generated_postdata = response.candidates[0].content.parts[0].text.strip()
73
+ return generated_postdata
74
+ except Exception as e:
75
+ raise ValueError(f"Error al generar la postdata: {str(e)}")
76
+
77
  # Ejemplos de llamados a la acción por tipo
78
  cta_types = {
79
  "directos": [
 
123
  "response_mime_type": "text/plain",
124
  }
125
 
 
126
  model = genai.GenerativeModel(
127
+ model_name="gemini-1.5-flash",
128
+ generation_config=generation_config,
129
  system_instruction=(
130
+ f"Eres un experto copywriter especializado en escribir mensajes persuasivos para promover {product} a {target_audience}. "
131
+ "Tu tarea es ayudarme a escribir llamados a la acción (CTA) para que tomen una acción específica, "
132
+ f"como {call_to_action}. Asegúrate de que cada llamado a la acción siga la estructura 'Acción + conector + Valor'."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
133
  )
134
  )
135
 
 
136
  selected_types = random.sample(list(cta_types.keys()), min(number_of_ctas, len(cta_types)))
 
 
137
  ctas_instruction = (
138
  f"Tu tarea es crear {number_of_ctas} llamados a la acción efectivos dirigidos a {target_audience}, "
139
+ f"para promover {call_to_action} usa la siguiente mención: {mention_instruction}."
 
 
140
  )
141
 
 
142
  try:
143
  response = model.generate_content([ctas_instruction])
144
+ generated_ctas = response.candidates[0].content.parts[0].text.strip()
 
 
 
 
145
  return generated_ctas
146
  except Exception as e:
147
  raise ValueError(f"Error al generar los CTA: {str(e)}")
 
149
  # Configurar la interfaz de usuario con Streamlit
150
  st.set_page_config(page_title="QuickPrompt", layout="wide")
151
 
 
152
  st.markdown("<h1 style='text-align: center;'>Quick Prompt</h1>", unsafe_allow_html=True)
153
  st.markdown("<h4 style='text-align: center;'>Transforma tu mensaje en llamados de acción que inspiren a tu audiencia a tomar decisiones al instante.</h4>", unsafe_allow_html=True)
154
 
 
176
  """, unsafe_allow_html=True)
177
 
178
  # Crear columnas
179
+ col1, col2 = st.columns([1, 2])
180
 
181
  # Columnas de entrada
182
  with col1:
183
  target_audience = st.text_input("¿Quién es tu público objetivo?", placeholder="Ejemplo: Estudiantes Universitarios")
184
  product = st.text_input("¿Qué producto tienes en mente?", placeholder="Ejemplo: Curso de Inglés")
185
  call_to_action = st.text_input("¿Qué acción deseas que tomen?", placeholder="Ejemplo: Inscribirse al curso")
 
186
  number_of_ctas = st.selectbox("Número de llamados a la acción", options=[1, 2, 3, 4, 5], index=2)
187
  temperature = st.slider("Creatividad", min_value=0.0, max_value=2.0, value=0.8, step=0.1)
188
 
 
194
  if target_audience and product and call_to_action:
195
  try:
196
  intro_text = generate_intro_text() # Generar el texto introductorio
 
197
  generated_ctas = generate_ctas(number_of_ctas, target_audience, product, call_to_action, temperature)
198
+ # Generar la postdata
199
+ postdata = generate_postdata(target_audience, product, call_to_action, temperature)
200
 
201
  col2.markdown(f"""
202
  <div style="border: 1px solid #000000; padding: 5px; border-radius: 8px; background-color: #ffffff;">
203
  <h4>{intro_text}</h4>
204
  <p>{generated_ctas}</p>
205
+ <p><strong>{postdata}</strong></p> <!-- Mostramos la postdata aquí -->
206
  </div>
207
  """, unsafe_allow_html=True)
 
 
 
208
 
209
  except ValueError as e:
210
  col2.error(f"Error: {str(e)}")