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ai_classify acepta hasta 500 etiquetas por llamada. Para taxonomías más grandes, filtra previamente las etiquetas por documento mediante la similitud de embeddings y, a continuación, llama a ai_classify sobre la lista reducida de los K candidatos principales. En este tutorial se muestra cómo encontrar el K óptimo, el menor número de candidatos que conserva la precisión.
Note
NEAREST BY requiere Databricks Runtime 18 o superior o sin servidor. Databricks Runtime 18 es más reciente que Databricks Runtime 18.0, 18.1 y 18.2.
Antes de empezar
- Un área de trabajo con Unity Catalog habilitado y acceso a
ai_classify(consulta la disponibilidad). - Databricks Runtime 18+ o Sin servidor (necesario para
NEAREST BY). - Tabla delta de documentos que se van a clasificar.
- Una tabla Delta de etiquetas con una columna de clave y una columna de descripción opcional.
- Un pequeño conjunto de evaluación con etiquetas de referencia, o la capacidad de crear uno (opción B en el paso 4).
0. Configuración
Establezca los nombres de tabla, los nombres de columna y el modelo de inserción. La función auxiliar top_k_labels_json construye la expresión JSON pasada a ai_classify para los K mejores candidatos de cada documento.
# -- Your tables --
DOCS_TABLE = "path.to.your_docs_table" # table of documents to classify
DOCS_TEXT_COL = "document" # column with text to classify
DOCS_ID_COL = None # unique ID column; set to None to auto-generate via md5
LABELS_TABLE = "path.to.your_labels_table" # table of labels
LABELS_KEY_COL = "label" # column with label value
LABELS_DESC_COL = "description" # description column; set to None if labels have no descriptions
# -- Embedding model --
EMBEDDING_MODEL = "databricks-qwen3-embedding-0-6b" # compact model, good default for English text
# -- K values to sweep --
K_VALUES = [10, 20, 50, 100, 200, 500]
# -- Eval set size (if you need to create one) --
EVAL_SAMPLE_SIZE = 100 # docs to sample for manual labeling
doc_id_expr = DOCS_ID_COL if DOCS_ID_COL else f"md5({DOCS_TEXT_COL})"
label_embed_text = (
f"concat({LABELS_KEY_COL}, ': ', {LABELS_DESC_COL})"
if LABELS_DESC_COL
else LABELS_KEY_COL
)
def top_k_labels_json(prefix=""):
"""Build a JSON expression for collected labels from NEAREST BY results."""
col_prefix = f"{prefix}." if prefix else ""
if LABELS_DESC_COL:
return f"to_json(map_from_entries(collect_list(struct({col_prefix}{LABELS_KEY_COL}, {col_prefix}{LABELS_DESC_COL}))))"
else:
return f"to_json(collect_list({col_prefix}{LABELS_KEY_COL}))"
print(f"Docs table: {DOCS_TABLE} (text: {DOCS_TEXT_COL}, id: {doc_id_expr})")
print(f"Labels table: {LABELS_TABLE} (key: {LABELS_KEY_COL}, desc: {LABELS_DESC_COL})")
print(f"Embed text: {label_embed_text}")
print(f"K sweep: {K_VALUES}")
1. Insertar las etiquetas
Ejecute esto una vez. Vuelve a ejecutarlo solo cuando cambie la taxonomía.
spark.sql(f"""
CREATE OR REPLACE TABLE label_embeddings AS
SELECT
{LABELS_KEY_COL},
{f'{LABELS_DESC_COL},' if LABELS_DESC_COL else ''}
cast(
ai_query('{EMBEDDING_MODEL}', {label_embed_text}) AS ARRAY<FLOAT>
) AS embedding
FROM {LABELS_TABLE}
""")
label_count = spark.sql("SELECT count(*) AS n FROM label_embeddings").first()["n"]
print(f"Embedded {label_count} labels")
2. Insertar los documentos
spark.sql(f"""
CREATE OR REPLACE TABLE doc_embeddings AS
SELECT
{doc_id_expr} AS id,
{DOCS_TEXT_COL} AS doc_text,
cast(
ai_query('{EMBEDDING_MODEL}', {DOCS_TEXT_COL}) AS ARRAY<FLOAT>
) AS embedding
FROM {DOCS_TABLE}
""")
doc_count = spark.sql("SELECT count(*) AS n FROM doc_embeddings").first()["n"]
print(f"Embedded {doc_count} documents")
3. Recupera las K etiquetas principales utilizando NEAREST BY
NEAREST BY realiza directamente una unión aproximada de vecinos más cercanos, sin necesidad de ninguna tabla N×M intermedia. Para cada documento, devuelve las etiquetas K más similares en un paso.
# Preview: top-5 nearest labels for a sample of documents
preview_df = spark.sql(f"""
SELECT
d.id,
l.{LABELS_KEY_COL}
{f', l.{LABELS_DESC_COL}' if LABELS_DESC_COL else ''}
FROM doc_embeddings d
INNER JOIN label_embeddings l
APPROX NEAREST 5 BY SIMILARITY vector_cosine_similarity(d.embedding, l.embedding)
LIMIT 20
""")
preview_df.display()
4. Prepara un conjunto de evaluación de referencia
El ajuste de K requiere un pequeño conjunto de documentos con etiquetas correctas conocidas. Si tiene una tabla deval existente, establezca EVAL_TABLE en la celda siguiente y omita la celda de muestreo. Si no es así, la segunda celda muestra documentos que puede etiquetar y volver a importar manualmente.
# Option A: point to your existing eval table
# Must have columns: id (matching doc_embeddings.id) and ground_truth_label
EVAL_TABLE = dbutils.widgets.get("eval_table") # read from notebook widget
if EVAL_TABLE:
eval_df = spark.table(EVAL_TABLE)
print(f"Loaded {eval_df.count()} eval examples from {EVAL_TABLE}")
else:
print("No eval table set — run the next cell to sample documents for labeling.")
# Option B: sample documents for manual labeling
if not EVAL_TABLE:
sample_df = spark.sql(f"""
SELECT id, doc_text
FROM doc_embeddings
ORDER BY rand()
LIMIT {EVAL_SAMPLE_SIZE}
""")
sample_df.display()
print(f"\nSampled {EVAL_SAMPLE_SIZE} documents.")
print("Next steps:")
print(" 1. Export these rows (copy the table above or save to CSV)")
print(" 2. Add a 'ground_truth_label' column and fill in the correct label for each doc")
print(" 3. Re-import as a Delta table and set EVAL_TABLE above")
print(" 4. Re-run cell 4 (Option A) to load it")
5. Mide Recall@K
Recall@K comprueba si la etiqueta de referencia aparece entre las K candidatas de incrustación principales. Se trata de una métrica de solo recuperación : no llama a ai_classify y se ejecuta al instante.
Si la recuperación es baja en una K determinada, ai_classify no puede devolver la respuesta correcta porque la etiqueta correcta se excluyó del conjunto candidato antes de que se ejecutara la clasificación.
assert EVAL_TABLE, "Set EVAL_TABLE in cell 4 before running K-tuning."
spark.sql(f"CREATE OR REPLACE TEMP VIEW eval_set AS SELECT * FROM {EVAL_TABLE}")
recall_results = []
for k in K_VALUES:
row = spark.sql(f"""
SELECT
{k} AS k,
count(*) AS eval_size,
sum(CASE WHEN hit THEN 1 ELSE 0 END) AS hits,
round(sum(CASE WHEN hit THEN 1 ELSE 0 END) / count(*), 4) AS recall_at_k
FROM (
SELECT
e.id,
array_contains(
collect_list(l.{LABELS_KEY_COL}),
e.ground_truth_label
) AS hit
FROM eval_set e
JOIN doc_embeddings d ON d.id = e.id
INNER JOIN label_embeddings l
APPROX NEAREST {k} BY SIMILARITY vector_cosine_similarity(d.embedding, l.embedding)
GROUP BY e.id, e.ground_truth_label
)
""").first()
recall_results.append(row.asDict())
print(f" K={k:>4d} → Recall@K = {row['recall_at_k']:.2%} ({row['hits']}/{row['eval_size']})")
recall_df = spark.createDataFrame(recall_results)
recall_df.display()
6. Medir la precisión de un extremo a otro
Para cada K, crea el conjunto de etiquetas top-K por documento de evaluación, ejecuta ai_classify y compáralo con la verdad de referencia.
Este paso invoca a ai_classify y cuesta más que la verificación de recall. Comience con los valores K en los que la recuperación ya es razonable.
accuracy_results = []
for k in K_VALUES:
# Get top-K labels per eval doc using NEAREST BY
spark.sql(f"""
CREATE OR REPLACE TEMP VIEW eval_top_labels AS
SELECT
d.id,
{top_k_labels_json('l')} AS labels
FROM eval_set e
JOIN doc_embeddings d ON d.id = e.id
INNER JOIN label_embeddings l
APPROX NEAREST {k} BY SIMILARITY vector_cosine_similarity(d.embedding, l.embedding)
GROUP BY d.id
""")
# Materialize ai_classify first (returns VARIANT, and is non-deterministic so can't go inside aggregate)
spark.sql(f"""
CREATE OR REPLACE TEMP VIEW eval_predictions AS
SELECT
e.id,
e.ground_truth_label,
get_json_object(cast(ai_classify(d.doc_text, t.labels, map('version', '2.0')) as string), '$.response[0]') AS predicted_label
FROM eval_set e
JOIN doc_embeddings d ON d.id = e.id
JOIN eval_top_labels t ON t.id = e.id
""")
row = spark.sql(f"""
SELECT
{k} AS k,
count(*) AS eval_size,
sum(CASE WHEN predicted_label = ground_truth_label THEN 1 ELSE 0 END) AS correct,
round(
sum(CASE WHEN predicted_label = ground_truth_label THEN 1 ELSE 0 END) / count(*),
4
) AS accuracy
FROM eval_predictions
""").first()
accuracy_results.append(row.asDict())
print(f" K={k:>4d} → Accuracy = {row['accuracy']:.2%} ({row['correct']}/{row['eval_size']})")
accuracy_df = spark.createDataFrame(accuracy_results)
accuracy_df.display()
7. Comparar resultados y elegir K
El gráfico siguiente muestra el Recall@K y la precisión de extremo a extremo en paralelo. Elige el K más pequeño donde la precisión deja de mejorar : K más grande significa una clasificación más lenta sin ganancia de calidad.
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
recall_pd = pd.DataFrame(recall_results)
accuracy_pd = pd.DataFrame(accuracy_results)
combined = recall_pd.merge(accuracy_pd, on="k", suffixes=("_recall", "_acc"))
fig, ax = plt.subplots(figsize=(10, 5))
ax.plot(combined["k"], combined["recall_at_k"], "o-", label="Recall@K", linewidth=2)
ax.plot(combined["k"], combined["accuracy"], "s--", label="End-to-end accuracy", linewidth=2)
ax.set_xlabel("K (candidate labels per document)")
ax.set_ylabel("Score")
ax.set_title("K-Tuning: Recall@K vs End-to-End Accuracy")
ax.set_ylim(0, 1.05)
ax.set_xticks(combined["k"])
ax.legend()
ax.grid(True, alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
print("\nFull results:")
print(combined[["k", "recall_at_k", "accuracy"]].to_string(index=False))
# Pick your K based on the chart above
CHOSEN_K = 50 # <-- edit this
chosen_row = combined[combined["k"] == CHOSEN_K].iloc[0]
print(f"Chosen K = {CHOSEN_K}")
print(f" Recall@K: {chosen_row['recall_at_k']:.2%}")
print(f" End-to-end accuracy: {chosen_row['accuracy']:.2%}")
8. Ejecute la clasificación completa con el valor de K seleccionado
Aplicar la K seleccionada a toda la tabla del documento.
spark.sql(f"""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS top_labels_per_doc AS
SELECT
d.id,
{top_k_labels_json('l')} AS labels
FROM doc_embeddings d
INNER JOIN label_embeddings l
APPROX NEAREST {CHOSEN_K} BY SIMILARITY vector_cosine_similarity(d.embedding, l.embedding)
GROUP BY d.id
""")
print(f"Built top-{CHOSEN_K} label sets for all documents")
result_df = spark.sql(f"""
SELECT
c.{DOCS_TEXT_COL},
cast(ai_classify(c.{DOCS_TEXT_COL}, t.labels, map('version', '2.0')) as string) AS classification
FROM {DOCS_TABLE} c
JOIN top_labels_per_doc t ON t.id = {doc_id_expr.replace(DOCS_TEXT_COL, f'c.{DOCS_TEXT_COL}')}
""")
result_df.display()
# Optionally save results
# result_df.write.mode("overwrite").saveAsTable("my_catalog.my_schema.classification_results")