Die besten 사용자 정의 워크플로-Lösungen für Sie

Finden Sie bewährte 사용자 정의 워크플로-Tools, die sowohl für Anfänger als auch für Experten geeignet sind, und steigern Sie Ihre Produktivität.

사용자 정의 워크플로

  • Effie ist ein KI-Agent, der Arbeitsabläufe automatisiert und die Produktivität steigert.
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    Was ist Effie?
    Effie nutzt fortschrittliches maschinelles Lernen, um Arbeitsabläufe zu analysieren, routinemäßige Aufgaben zu automatisieren und die allgemeine Produktivität zu verbessern. Es bietet Einblicke und Empfehlungen zur Straffung der Abläufe, sodass Teams sich auf strategische Aktivitäten statt auf alltägliche Aufgaben konzentrieren können. Effie ist anpassbar und passt sich an verschiedene Geschäftsbedürfnisse an und integriert sich nahtlos mit bestehenden Werkzeugen, um außergewöhnliche Effizienz bei Arbeitsabläufen zu liefern.
  • n8n ist ein Open-Source-Tool zur Automatisierung von Workflows, das verschiedene Apps und Dienste verbindet.
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    Was ist n8n?
    n8n ist eine leistungsstarke Open-Source-Plattform für die Automatisierung von Workflows, die es Nutzern ermöglicht, verschiedene Apps und Dienste einfach zu integrieren. Mit über 200 App-Integrationen können Nutzer Workflows entwerfen, die Auslöser, Aktionen und Datenumwandlungsschritte ohne Programmierkenntnisse beinhalten. Die Plattform bietet sowohl einen visuellen Workflow-Editor als auch die Möglichkeit, benutzerdefinierte Knoten für einzigartige Anforderungen zu erstellen, wodurch sie eine ausgezeichnete Wahl zur Automatisierung von Aufgaben und zur Verbesserung der Produktivität in verschiedenen Geschäftsbereichen darstellt.
  • Open-Source Chrome-Erweiterung, die natursprachliche gesteuerte Webautomatisierungsaufgaben mithilfe von Multi-Agenten-Workflows und anpassbaren LLM-Integrationen ermöglicht.
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    Was ist NanoBrowser?
    NanoBrowser läuft direkt in Ihrem Browser als Chrome-Erweiterung und ermöglicht die Automatisierung wiederholter oder komplexer Webaufgaben durch natursprachliche Eingabeaufforderungen. Sie konfigurieren es mit Ihrem eigenen LLM-API-Schlüssel – OpenAI GPT, selbstgehostete LLaMA-Modelle oder andere – und definieren Workflows, die aus mehreren Agenten bestehen. Es unterstützt Datenscraping, Formularinteraktionen, automatisierte Recherche und Workflow-Verkettung durch die LangChain-Integration. Sie können Agenten koordinieren, um an Unteraufgaben zusammenzuarbeiten, Ergebnisse im CSV- oder JSON-Format exportieren und Schritte interaktiv debuggen oder verfeinern. Als Open-Source-Alternative zu proprietären Operatoren legt NanoBrowser Wert auf Privatsphäre, Erweiterbarkeit und Benutzerfreundlichkeit.
  • SageFlow ist ein KI-Agent, der Workflow-Prozesse automatisiert und sich nahtlos in Ihre vorhandenen Werkzeuge integriert.
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    Was ist SageFlow?
    SageFlow automatisiert Workflow-Prozesse, sodass Benutzer Workflows entwerfen und optimieren können, ohne umfangreiche Programmierkenntnisse zu benötigen. Es verbindet sich mit verschiedenen Anwendungen, um die Automatisierung von Aufgaben zu ermöglichen, die Produktivität zu steigern und einen nahtlosen Informationsfluss zwischen Werkzeugen sicherzustellen. Benutzer können maßgeschneiderte Workflows erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind, was eine effizientere Betriebsführung in Teams und Abteilungen ermöglicht.
  • Open-Source-Python-Framework, das Entwicklern ermöglicht, KI-Agenten mit Tool-Integration und Multi-LLM-Unterstützung zu erstellen.
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    Was ist X AI Agent?
    X AI Agent bietet eine modulare Architektur zum Erstellen intelligenter Agenten. Es unterstützt nahtlose Integration mit externen Tools und APIs, konfigurierbare Speicher-Module und Multi-LLM-Orchestrierung. Entwickler können benutzerdefinierte Fähigkeiten, Tool-Connectoren und Workflows im Code definieren und dann Agenten bereitstellen, die Daten abrufen, Inhalte erzeugen, Prozesse automatisieren und komplexe Dialoge autonom verwalten.
  • Ein Open-Source-Framework, das autonome LLM-Agenten mit retrieval-augmented Generierung, Unterstützung für Vektordatenbanken, Tool-Integration und anpassbaren Arbeitsabläufen ermöglicht.
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    Was ist AgenticRAG?
    AgenticRAG bietet eine modulare Architektur zur Erstellung autonomer Agenten, die retrieval-augmented Generation (RAG) nutzen. Es enthält Komponenten zum Indexieren von Dokumenten in Vektorspeichern, zum Abrufen relevanten Kontexts und zum Einfüttern in LLMs, um kontextbewusste Antworten zu generieren. Nutzer können externe APIs und Tools integrieren, Speicher zum Verfolgen des Gesprächsverlaufs konfigurieren und maßgeschneiderte Workflows definieren, um mehrstufige Entscheidungsprozesse zu steuern. Das Framework unterstützt beliebte Vektordatenbanken wie Pinecone und FAISS sowie LLM-Anbieter wie OpenAI, was einen nahtlosen Wechsel oder Multi-Modell-Konfigurationen ermöglicht. Mit eingebauten Abstraktionen für Agentenschleifen und Tool-Management vereinfacht AgenticRAG die Entwicklung von Agenten für Aufgaben wie Dokumenten-FAQ, automatische Forschung und wissensbasierte Automatisierung, wodurch Boilerplate-Code reduziert und die Einsatzzeit verkürzt wird.
  • AgenticIR steuert auf LLM-basierte Agenten, um autonom Informationen aus Web- und Dokumentquellen abzurufen, zu analysieren und zu synthetisieren.
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    Was ist AgenticIR?
    AgenticIR (Agentic Information Retrieval) bietet ein modulares Framework, in dem auf LLM basierende Agenten autonom IR-Workflows planen und ausführen. Es ermöglicht die Definition von Agentenrollen — wie Abfragegenerator, Dokumentenretriever und Zusammenfasser —, die in anpassbaren Sequenzen laufen. Agenten können Rohtext abrufen, Abfragen anhand Zwischenresultaten verfeinern und extrahierte Passagen zu prägnanten Zusammenfassungen zusammenführen. Das Framework unterstützt Multi-Schritte-Pipelines, einschließlich iterativer Websuche, API-basierter Dateneingabe und lokaler Dokumentenparsing. Entwickler können Agentenparameter anpassen, verschiedene LLMs integrieren und Verhaltensrichtlinien feintunen. AgenticIR bietet außerdem Protokollierung, Fehlerbehandlung und parallele Agentenausführung, um die groß angelegte Informationsbeschaffung zu beschleunigen. Mit minimalem Codeaufwand können Forscher und Entwickler autonome Abfragesysteme prototypisieren und bereitstellen.
  • Agent Script ist ein Open-Source-Framework, das KI-Modellinteraktionen mit anpassbaren Skripten, Werkzeugen und Speicher für die Automatisierung von Aufgaben orchestriert.
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    Was ist Agent Script?
    Agent Script stellt eine deklarative Skripting-Schicht über großen Sprachmodellen bereit, mit der Sie YAML- oder JSON-Skripte schreiben können, die Arbeitsabläufe des Agents, Tool-Aufrufe und Speichernutzung definieren. Sie können OpenAI, lokale LLMs oder andere Anbieter anschließen, externe APIs als Werkzeuge integrieren und Backend-Speicher für Langzeit- oder Kurzzeitspeicher konfigurieren. Das Framework verwaltet Kontext, asynchrone Ausführung und detailliertes Logging standardmäßig. Mit minimalem Code können Sie Chatbots, RPA-Workflows, Datenauszug-Agenten oder benutzerdefinierte Steuerungsschleifen prototypisieren, was die Erstellung, das Testen und den Einsatz KI-gestützter Automatisierungen erleichtert.
  • Ein auf Python basierender KI-Agenten-Orchestrator, der die Interaktionen zwischen mehreren autonomen Agenten für koordinierte Aufgaben und dynamisches Workflow-Management überwacht.
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    Was ist Agent Supervisor Example?
    Das Repository Agent Supervisor Example zeigt, wie man mehrere autonome KI-Agenten in einem koordinierten Workflow orchestriert. Es ist in Python geschrieben und definiert eine Supervisor-Klasse, die Aufgaben dispatcht, den Agentenstatus überwacht, Fehler behandelt und Antworten aggregiert. Sie können Basis-Agentenklassen erweitern, verschiedene Model-APIs anschließen und Planungsrichtlinien konfigurieren. Es protokolliert Aktivitäten zur Nachverfolgung, unterstützt parallele Ausführung und bietet ein modulares Design für einfache Anpassung und Integration in größere KI-Systeme.
  • AimeBox ist eine selbst gehostete KI-Agentenplattform, die konversationelle Bots, Speicherverwaltung, Vektor-Datenbankintegration und benutzerdefinierte Werkzeugnutzung ermöglicht.
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    Was ist AimeBox?
    AimeBox bietet eine umfassende, selbst gehostete Umgebung für den Aufbau und Betrieb von KI-Agenten. Es integriert sich mit großen LLM-Anbietern, speichert Dialogstatus und Einbettungen in einer Vektor-Datenbank und unterstützt die benutzerdefinierte Werkzeug- und Funktionsaufrufe. Benutzer können Speicherstrategien konfigurieren, Arbeitsabläufe definieren und die Fähigkeiten mittels Plugins erweitern. Die Plattform bietet ein webbasiertes Dashboard, API-Endpunkte und CLI-Steuerung, was es einfach macht, Chatbots, Wissensassistenten und domänspezifische digitale Worker ohne Drittanbieterdienste zu entwickeln.
  • Ein KI-Agent automatisiert Web-Browsing-Aufgaben, Datenextraktion und Inhaltszusammenfassung mit Puppeteer und OpenAI API.
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    Was ist browse-for-me?
    browse-for-me nutzt headless Chromium via Puppeteer, das von OpenAI-Modellen gesteuert wird, um benutzerdefinierte Anweisungen zu interpretieren. Benutzer erstellen Konfigurationsdateien, die Ziel-URLs, Aktionen wie Klicken, Formularübermittlungen und zu extrahierende Datenpunkte spezifizieren. Der Agent führt jeden Schritt autonom aus, behandelt Fehler mit Wiederholungen und gibt strukturierte JSON- oder Klartextzusammenfassungen zurück. Mit Unterstützung für Mehrschritt-Sequenzen, Zeitplanung und Umgebungsvariablen vereinfacht es Aufgaben wie Web-Scraping, Website-Überwachung, automatisierte Tests und Inhaltszusammenfassung.
  • MCP Ollama Agent ist ein Open-Source-KI-Agent, der Aufgaben durch Websuche, Dateibetrieb und Shell-Befehle automatisiert.
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    Was ist MCP Ollama Agent?
    MCP Ollama Agent nutzt die lokale Ollama LLM-Laufzeit, um ein vielseitiges Agent-Framework für die Aufgabenautomatisierung bereitzustellen. Es integriert mehrere Tool-Schnittstellen, einschließlich Websuche via SERP API, Dateisystemoperationen, Shell-Befehlsausführung und Python-Umgebungsmanagement. Durch die Definition benutzerdefinierter Eingabeaufforderungen und Tool-Konfigurationen können Nutzer komplexe Arbeitsabläufe orchestrieren, repetitive Aufgaben automatisieren und spezialisierte Assistenten für verschiedene Domänen erstellen. Der Agent verwaltet Tool-Aufrufe und Kontext, behält Gesprächsverlauf und Tool-Antworten bei, um kohärente Aktionen zu generieren. Die CLI-basierte Einrichtung und modulare Architektur erleichtern die Erweiterung um neue Tools und die Anpassung an unterschiedliche Anwendungsfälle, von Forschung und Datenanalyse bis zu Entwicklungshilfen.
  • Melissa ist ein KI-gesteuerter persönlicher Assistent, der Aufgaben verwaltet, Arbeitsabläufe automatisiert und Anfragen durch natürliche Sprachchats beantwortet.
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    Was ist Melissa?
    Melissa arbeitet als ein dialogbasierter KI-Agent, der fortschrittliches Sprachverständnis nutzt, um Nutzerbefehle zu interpretieren, kontextbewusste Antworten zu generieren und automatisierte Aufgaben auszuführen. Er bietet Funktionen wie Aufgabenplanung, Termin-Erinnerungen, Datenabfragen sowie die Integration externer APIs wie Google Kalender, Slack und E-Mail-Dienste. Nutzer können Melissas Fähigkeiten durch eigene Plugins erweitern, Workflows für repetitive Prozesse erstellen und auf seine Wissensbasis für schnelle Informationen zugreifen. Als Open-Source-Projekt können Entwickler Melissa auf Cloud- oder lokalen Servern selbst hosten, Berechtigungen konfigurieren und sein Verhalten an organisatorische Anforderungen oder persönliche Vorlieben anpassen - eine flexible Lösung für Produktivität, Kundensupport und digitale Assistenz.
  • Lucek.ai ist eine No-Code-KI-Agentenplattform, die Datenabruf, E-Mail-Verwaltung, Terminplanung und benutzerdefinierte Workflows automatisiert.
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    Was ist Lucek.ai?
    Lucek.ai ist eine No-Code-KI-Agentenplattform, die Ihnen hilft, intelligente digitale Worker zu erstellen, die Mehrschrittaufgaben automatisch ausführen. Mit einem intuitiven visuellen Workflow-Editor verbinden Sie APIs, Web-Scraping-Routinen, E-Mail-Dienste und Planungstools. Nach der Konfiguration können Ihre KI-Agenten Daten abrufen und verarbeiten, E-Mails senden oder zusammenfassen, Kalender verwalten und benutzerdefinierte Abläufe ohne manuelles Eingreifen ausführen. Echtzeitüberwachung und Protokolle halten Sie über die Aktivitäten und Leistung jedes Agenten informiert.
  • Triagent steuert drei spezialisierte KI-Unteragenten—Strategist, Researcher und Executor—um Aufgaben automatisch zu planen, zu recherchieren und auszuführen.
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    Was ist Triagent?
    Triagent bietet eine Drei-Agenten-Architektur aus den Modulen Strategist, Researcher und Executor. Der Strategist zerlegt hochrangige Ziele in umsetzbare Schritte, der Researcher ruft Daten aus Dokumenten, APIs und Webquellen ab und der Executor führt Aufgaben wie Textgenerierung, Dateierstellung oder HTTP-Anfragen durch. Basierend auf OpenAI-Sprachmodellen und erweiterbar durch ein Plugin-System unterstützt Triagent Speicherverwaltung, parallele Verarbeitung und externe API-Integrationen. Entwickler können Eingabeaufforderungen konfigurieren, Ressourcenlimits festlegen und den Fortschritt der Aufgaben über CLI oder Web-Dashboard visualisieren, um mehrstufige Automatisierungsprozesse zu vereinfachen.
  • Voltagent ermöglicht Entwicklern die Erstellung autonomer KI-Agenten mit integrierten Tools, Speicherverwaltung und mehrstufigen Denkprozessen.
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    Was ist Voltagent?
    Voltagent bietet eine umfassende Suite zum Entwerfen, Testen und Bereitstellen autonomer KI-Agenten, die auf Ihre Geschäftsbedürfnisse zugeschnitten sind. Benutzer können Agenten-Workflows per Drag-and-Drop oder direkt über das SDK der Plattform erstellen. Es unterstützt die Integration mit beliebten Sprachmodellen wie GPT-4, lokalen LLMs und Drittanbieter-APIs für Echtzeit-Datenabruf und Tool-Aktivierung. Speicher-Module ermöglichen es Agenten, Kontext über Sitzungen hinweg zu bewahren, während die Debugging-Konsole und das Analyse-Dashboard detaillierte Einblicke in die Leistung der Agenten bieten. Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle, Versionsverwaltung und skalierbaren Cloud-Bereitstellungsoptionen stellt Voltagent eine sichere, effiziente und wartbare Agentenerfahrung vom Proof-of-Concept bis in die Produktion sicher. Darüber hinaus ermöglicht die Plugin-Architektur von Voltagent eine nahtlose Erweiterung mit benutzerdefinierten Modulen für domänenspezifische Aufgaben, und seine RESTful API-Endpunkte ermöglichen eine einfache Integration in bestehende Anwendungen. Ob Automatisierung des Kundenservice, Echtzeit-Berichtgenerierung oder interaktive Chat-Erlebnisse – Voltagent optimiert den gesamten Agenten-Lebenszyklus.
  • Eine KI-gestützte Agentenplattform, die Geschäftsabläufe und Aufgaben in integrierten Apps automatisiert.
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    Was ist Anda AI?
    Anda AI ermöglicht es Ihnen, virtuelle Agenten zu entwerfen, zu trainieren und bereitzustellen, die mit Ihren Tools – E-Mail, CRM, Tabellenkalkulationen, Chat-Apps und mehr – verbunden sind und regelbasierte oder KI-gesteuerte Aufgaben automatisch ausführen. Definieren Sie Trigger, Workflows und Datenzuordnungen über einen visuellen Builder und überwachen Sie die Agentenleistung in Echtzeit-Dashboards. Anwendungsfälle sind E-Mail-Umleitung, automatisierte Berichterstellung, Rechnungsverarbeitung, Social Listening und CRM-Aktualisierungen, alles rund um die Uhr ohne Programmierung.
  • ChainML ist ein KI-Agent, der Arbeitsabläufe optimiert und datengestützte Entscheidungen verbessert.
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    Was ist ChainML?
    ChainML ist ein leistungsstarker KI-Agent, der die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Datenanalyse und die Integration mit verschiedenen Anwendungen erleichtert. Er ermöglicht es den Benutzern, sich wiederholende Aufgaben zu rationalisieren, datengestützte Entscheidungen zu verbessern und die gesamte Produktivität zu steigern. Benutzer können Arbeitsabläufe definieren, den Fortschritt verfolgen und KI-Einblicke nutzen, um informierte Entscheidungen zu treffen, was ihn zu einem vielseitigen Tool für Organisationen macht, die ihre Abläufe optimieren möchten.
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