Einfache conversational agents-Tools entdecken

Erleichtern Sie Ihre Arbeit mit intuitiven conversational agents-Lösungen, die schnell und problemlos einsetzbar sind.

conversational agents

  • KI-gestützter Kundenservice für verbesserte Interaktionen.
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    Was ist Paka AI?
    Paka AI ist eine fortschrittliche webbasierte Anwendung, die künstliche Intelligenz nutzt, um reaktive und interaktive Konversationsbots zu erstellen. Diese KI-Bots sollen Unternehmen helfen, ihre Kundenservice-Interaktionen zu verbessern, indem sie Anrufe, Nachrichten, FAQs, Routing und mehr mit hoher Genauigkeit und Effizienz bearbeiten. Durch die Integration von Paka AI in Ihre Unternehmensabläufe können Sie eine höhere Kundenzufriedenheit und Betriebseffizienz gewährleisten.
  • Eine All-in-One-AI-Plattform zur Erstellung und Verwaltung von Chatbots.
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    Was ist ChatbotsPlace?
    ChatbotsPlace ist eine AI-gesteuerte Plattform, die es Unternehmen und Einzelpersonen ermöglicht, intelligente Chatbots zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen, ohne dass fortgeschrittene technische Fähigkeiten erforderlich sind. Es bietet Werkzeuge zur Erstellung dynamischer Gesprächsagenten, zur Integration mit verschiedenen Diensten und zur Verwaltung ihrer Leistung über intuitive Dashboards. Benutzer können AI-Funktionen nutzen, um die Interaktion mit Kunden zu verbessern, den Support zu automatisieren und das Engagement über mehrere Kanäle zu fördern.
  • ReasonChain ist eine Python-Bibliothek zum Erstellen modularer Denkrouten mit LLMs, die eine schrittweise Problemlösung ermöglicht.
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    Was ist ReasonChain?
    ReasonChain bietet eine modulare Pipeline zur Konstruktion von Abfolgen von LLM-gesteuerten Operationen, wobei die Ausgabe jedes Schritts in den nächsten eingespeist wird. Benutzer können benutzerdefinierte Kettenglieder für Prompt-Generierung, API-Aufrufe an verschiedene LLM-Anbieter, bedingte Logik zur Steuerung des Workflows und Aggregationsfunktionen für Endergebnisse definieren. Das Framework enthält integrierte Debugging- und Protokollierungsfunktionen zur Nachverfolgung Zwischenständen, Unterstützung für Vektordatenbankabfragen und einfache Erweiterungen durch benutzerdefinierte Module. Ob bei der Lösung mehrstufiger Denkaufgaben, der Steuerung von Datenumwandlungen oder dem Aufbau von Konversationsagenten mit Speicher bietet ReasonChain eine transparente, wiederverwendbare und testbare Umgebung. Sein Design fördert Experimente mit Ketten-zu-denken-Strategien, was es ideal für Forschung, Prototyping und produktionsbereite KI-Lösungen macht.
  • ReliveAI erstellt intelligente, anpassbare KI-Agenten ohne Programmierung.
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    Was ist ReliveAI?
    ReliveAI ist eine hochmoderne No-Code-Plattform, die entwickelt wurde, um Benutzern zu helfen, intelligente, operationale KI-Agenten mühelos zu erstellen. Egal, ob Sie konversational Agenten erstellen, Workflows automatisieren oder KI-gesteuerte Geschäftslösungen entwickeln müssen, ReliveAI bietet eine benutzerfreundliche Oberfläche und robuste Werkzeuge, um all diese Aufgaben zu erfüllen. Die Plattform unterstützt den Aufbau von Workflows und agentenbasierten Workflows, die sich an Ihre Geschäftsbedürfnisse erinnern und anpassen können, um einen nahtlosen Betrieb in verschiedenen Branchen zu gewährleisten.
  • Ein JavaScript SDK zum Erstellen und Ausführen von Azure AI Agents mit Chat-, Funktionsaufruf- und Orchestrierungsfunktionen.
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    Was ist Azure AI Agents JavaScript SDK?
    Das Azure AI Agents JavaScript SDK ist ein Client-Framework und ein Muster-Code-Repository, das Entwicklern ermöglicht, AI Agents mit Azure OpenAI und anderen kognitiven Diensten zu erstellen, anzupassen und zu steuern. Es bietet Unterstützung für Multi-Turn-Chat, retrieval-augmented generation, Funktionsaufrufe sowie Integration mit externen Tools und APIs. Entwickler können Arbeitsabläufe von Agenten verwalten, Speicher handhaben und Fähigkeiten über Plugins erweitern. Beispielmuster umfassen Wissensdatenbank-Q&A-Bots, autonome Aufgaben-Execuoren und konversationsbasierte Assistenten, was die schnelle Prototypenentwicklung und Bereitstellung intelligenter Lösungen erleichtert.
  • Entdecken Sie kuratierte KI-Chatbots für Produktivitäts- und Unterstützungsbedürfnisse.
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    Was ist ChatbotsList?
    ChatbotsList.com bietet eine kuratierte Sammlung von KI-Chatbots, die dazu entwickelt wurden, zu helfen, zu unterhalten und das Leben einfacher zu gestalten. Diese Plattform dient als umfassendes Verzeichnis, damit Nutzer Chatbots entdecken können, die auf verschiedene Bedürfnisse zugeschnitten sind, von Produktivität und Kundenservice bis hin zu persönlicher Begleitung. Egal, ob Sie einen Chatbot für Ihre Website, Slack oder andere Plattformen benötigen, ChatbotsList.com hat für jeden etwas zu bieten. Detaillierte Beschreibungen, Benutzerbewertungen und herausragende Merkmale erleichtern das Finden des richtigen Chatbots, der Ihre spezifischen Anforderungen erfüllt.
  • Die ChatGPT-Seitenleiste bricht Verbindungslimits und bietet verschiedene Modelle an.
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    Was ist ChatGPT侧边栏-模型聚合(国内免费直连)?
    Die ChatGPT-Seitenleiste - Modellaggregation bietet direkt von Ihrer Browser-Seitenleiste aus ein umfassendes Chatbot-Erlebnis. Sie unterstützt mehrere Modelle wie ChatGPT 3.5, GPT-4, Google Gemini und mehr und ermöglicht den Benutzern, nationale Verbindungsbeschränkungen zu überwinden. Mit Funktionen wie verschiedenen Ausgabeformaten, in der Cloud gespeicherten Chatverläufen und reichhaltigen Eingabevorlagen können Benutzer leicht mit fortschrittlichen KI-Modellen interagieren. Die Darstellung der Seitenleiste sorgt dafür, dass Ihr Browsing nicht gestört wird, wodurch sie ein effizientes Werkzeug für verschiedene Anwendungsfälle ist.
  • DAGent erstellt modulare KI-Agenten, indem es LLM-Aufrufe und Tools als gerichtete azyklische Graphen für die Koordination komplexer Aufgaben orchestriert.
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    Was ist DAGent?
    Im Kern stellt DAGent die Agenten-Workflows als einen gerichteten azyklischen Graphen von Knoten dar, wobei jeder Knoten einen LLM-Aufruf, eine benutzerdefinierte Funktion oder ein externes Tool kapseln kann. Entwickler definieren explizit Aufgabenabhängigkeiten, was parallele Ausführung und bedingte Logik ermöglicht, während das Framework das Scheduling, den Datenaustausch und die Fehlerbehebung verwaltet. DAGent bietet auch eingebaute Visualisierungstools, um die DAG-Struktur und den Ausfluss zu inspizieren, was Debugging und Nachvollziehbarkeit verbessert. Mit erweiterbaren Knotentypen, Plugin-Unterstützung und nahtloser Integration mit beliebten LLM-Anbietern befähigt DAGent Teams, komplexe, mehrstufige KI-Anwendungen wie Datenpipelines, Konversationsagenten und automatisierte Forschungsassistenten mit minimalem Boilerplate zu erstellen. Die Fokussierung auf Modularität und Transparenz macht es ideal für skalierbare Agenten-Orchestrierung in Experimenten und Produktionsumgebungen.
  • Ein modularer Node.js-Rahmen zur Umwandlung von LLMs in anpassbare KI-Agenten, die Plugins, Tool-Calls und komplexe Arbeitsabläufe orchestrieren.
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    Was ist EspressoAI?
    EspressoAI bietet Entwicklern eine strukturierte Umgebung zum Entwerfen, Konfigurieren und Bereitstellen von KI-Agenten, die mit großen Sprachmodellen betrieben werden. Es unterstützt Tool-Registrierung und -Aufruf innerhalb der Arbeitsabläufe des Agents, verwaltet den conversationellen Kontext über integrierte Speicher-Module und erlaubt die Verkettung von Prompts für mehrstufiges reasoning. Entwickler können externe APIs, benutzerdefinierte Plugins und bedingte Logik integrieren, um das Verhalten des Agents anzupassen. Das modulare Design des Frameworks gewährleistet Erweiterbarkeit, sodass Teams Komponenten austauschen, neue Fähigkeiten hinzufügen oder auf proprietäre LLMs umstellen können, ohne die Kernlogik neu zu schreiben.
  • Hyperbolic Time Chamber ermöglicht es Entwicklern, modulare KI-Agenten mit erweiterter Speicherverwaltung, Prompt-Kettenbildung und benutzerdefinierter Tool-Integration zu erstellen.
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    Was ist Hyperbolic Time Chamber?
    Hyperbolic Time Chamber bietet eine flexible Umgebung für den Bau von KI-Agenten, indem es Komponenten für Speicherverwaltung, Kontextfenster-Orchestrierung, Prompt-Kettenbildung, Tool-Integration und Ausführungssteuerung bereitstellt. Entwickler definieren das Verhalten der Agenten über modulare Bausteine, konfigurieren benutzerdefinierte Speicher (Kurz- und Langzeit) und verbinden externe APIs oder lokale Tools. Das Framework umfasst Unterstützung für Async, Logging und Debugging-Utilities, die eine schnelle Iteration und Bereitstellung komplexer Gesprächs- oder aufgabenorientierter Agenten in Python-Projekten ermöglichen.
  • Joylive Agent ist ein Open-Source-Java-KI-Agent-Framework, das LLMs mit Tools, Speicher und API-Integrationen orchestriert.
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    Was ist Joylive Agent?
    Joylive Agent bietet eine modulare, pluginbasierte Architektur, die speziell für den Aufbau ausgefeilter KI-Agenten entwickelt wurde. Es bietet nahtlose Integration mit LLMs wie OpenAI GPT, konfigurierbare Speicher-Backends für Sitzungsspeicherung und einen Toolkit-Manager, um externe APIs oder benutzerdefinierte Funktionen als Agentenfähigkeiten bereitzustellen. Das Framework enthält auch integrierte Chain-of-Thought-Orchestrierung, Multi-Runden-Dialogmanagement und einen RESTful-Server für einfache Bereitstellung. Sein Java-Kern sorgt für Unternehmensstabilität, sodass Teams schnell Prototypen erstellen, erweitern und skaliert intelligente Assistenten für verschiedene Anwendungsfälle bereitstellen können.
  • Pentagi ist eine KI-Agentenentwicklungsplattform, die es den Nutzern ermöglicht, autonome, aufgabenorientierte Konversationsagenten nahtlos zu entwerfen, bereitzustellen und zu verwalten.
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    Was ist Pentagi?
    Pentagi ist eine No-Code-KI-Agentenplattform, mit der Sie intelligente Konversationsagenten für verschiedene Geschäftsszenarien erstellen, trainieren und bereitstellen können. Mit dem visuellen Fluss-Builder definieren Sie Absichten, Entitäten und Antwortaktionen. Integrationen mit externen APIs ermöglichen dynamische Datenabrufe und automatisierte Aufgaben. Deployen Sie Ihre Agenten in Web-Chat-Widgets, Messaging-Apps oder mobilen SDKs und überwachen Sie die Leistung über ein integriertes Dashboard, um Gespräche und Agenten-Effektivität zu optimieren.
  • Protofy ist ein No-Code KI-Agenten-Ersteller, mit dem schnell Prototypen von Dialogagenten mit benutzerdefinierter Datenintegration und einbettbaren Chat-Interfaces erstellt werden können.
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    Was ist Protofy?
    Protofy bietet ein umfassendes Werkzeugset für die schnelle Entwicklung und Bereitstellung KI-gestützter Dialogagenten. Durch den Einsatz fortschrittlicher Sprachmodelle können Benutzer Dokumente hochladen, APIs integrieren und Wissensbasen direkt an das Backend des Agenten anschließen. Ein visueller Fluss-Editor erleichtert die Gestaltung von Dialogpfaden, während anpassbare Persona-Einstellungen eine konsistente Markenstimme gewährleisten. Protofy unterstützt die Bereitstellung über mehrere Kanäle mittels einbettbarer Widgets, REST-Endpunkte und Integrationen mit Messaging-Plattformen. Die Echtzeit-Testumgebung bietet Debug-Protokolle, Nutzungsmetriken und Leistungsanalysen zur Optimierung der Agenten-Antworten. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich, sodass Produktmanager, Designer und Entwickler effizient bei der Bot-Entwicklung und dem Launch von Prototypen zusammenarbeiten können.
  • Ein Open-Source-ReAct-basierter KI-Agent, der mit DeepSeek für dynamische Frage-Antworten und Wissenssuche aus benutzerdefinierten Datenquellen aufgebaut ist.
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    Was ist ReAct AI Agent from Scratch using DeepSeek?
    Das Repository bietet eine Schritt-für-Schritt-Anleitung und Referenzimplementierung für die Erstellung eines ReAct-basierten KI-Agenten, der DeepSeek für hochdimensionale Vektorrückgewinnung nutzt. Es behandelt die Einrichtung der Umgebung, die Installation von Abhängigkeiten und die Konfiguration der Vektorspeicher für benutzerdefinierte Daten. Der Agent verwendet das ReAct-Muster, um reasoning-Spuren mit externen Wissenssuchen zu kombinieren, was zu transparenter und erklärbarer Antwortausgabe führt. Nutzer können das System erweitern, indem sie zusätzliche Dokumenten-Loader integrieren, Prompt-Vorlagen feinabstimmen oder Vektordatenbanken austauschen. Dieses flexible Framework ermöglicht Entwicklern und Forschern die schnelle Entwicklung leistungsstarker konversationaler Agenten, die reasoning, retrieval und Interaktion nahtlos mit verschiedenen Wissensquellen in wenigen Zeilen Python-Code realisieren.
  • SimplerLLM ist ein leichtgewichtiges Python-Framework zum Erstellen und Bereitstellen anpassbarer KI-Agenten mithilfe modularer LLM-Ketten.
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    Was ist SimplerLLM?
    SimplerLLM bietet Entwicklern eine minimalistische API zum Zusammenstellen von LLM-Ketten, zum Definieren von Agentenaktionen und zum Orchestrieren von Werkzeugaufrufen. Mit integrierten Abstraktionen für Gedächtnis, Prompt-Vorlagen und Ausgabeverarbeitung können Nutzer schnell Gesprächsagenten implementieren, die den Kontext über Interaktionen hinweg aufrechterhalten. Das Framework integriert sich nahtlos mit OpenAI, Azure und HuggingFace-Modellen und unterstützt erweiterbare Toolkits für Suchen, Rechner und benutzerdefinierte APIs. Sein leichtgewichtiges Kernkonzept minimiert Abhängigkeiten, was eine agile Entwicklung und einfache Bereitstellung auf Cloud oder Edge ermöglicht. Ob beim Erstellen von Chatbots, QA-Assistenten oder Aufgabenautomatisierern, SimplerLLM vereinfacht End-to-End-LLM-Agentenpipelines.
  • Ein KI-Assistenten-Builder zur Erstellung von Konversationsbots über SMS, Sprache, WhatsApp und Chat mit LLM-gesteuerten Einblicken.
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    Was ist Twilio AI Assistants?
    Twilio AI Assistants ist eine cloudbasierte Plattform, die Unternehmen befähigt, maßgeschneiderte Konversationsagenten zu erstellen, die mit modernsten Large Language Models angetrieben werden. Diese KI-Assistenten können Mehrfach-Dialoge handhaben, sich mit Backend-Systemen via Funktionsaufrufe integrieren und über SMS, WhatsApp, Sprachanrufe und Web-Chat kommunizieren. Durch eine visuelle Konsole oder APIs können Entwickler Absichten definieren, reichhaltige Nachrichtenvorlagen gestalten und eine Verbindung zu Datenbanken oder CRM-Systemen herstellen. Twilio sorgt für zuverlässige globale Bereitstellung, Einhaltung von Vorschriften und Sicherheitsstandards auf Unternehmensebene. Eingebaute Analysen verfolgen Leistungskennzahlen wie Nutzerbindung, Ausfallraten und Konversationspfade, um kontinuierliche Verbesserungen zu ermöglichen. Twilio AI Assistants verkürzt die Markteinführungszeit für Omnichannel-Bots, ohne Infrastruktur verwalten zu müssen.
  • Enterprise KI-Beschleunigungsplattform zum Aufbau sicherer, governance-ready generativer KI-Co-Piloten für Analytik, Finanzen, Lieferkette und Personalwesen.
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    Was ist Qredence AI Enablement Platform?
    Qredence KI-Beschleunigungsplattform ist eine cloudbasierte Lösung, die die Entwicklung und Bereitstellung generativer KI-Co-Piloten in verschiedenen Geschäftsbereichen vereinfacht. Nutzer können das intuitive No-Code KI-Studio verwenden, um benutzerdefinierte Konversationsagenten zu entwerfen oder aus vorgefertigten Vorlagen für Analytik, Finanzen, Lieferkette und Personalwesen zu wählen. Die Plattform verbindet sich sicher mit internen Datenquellen—Datenbanken, CRM, ERP und BI-Tools—bei gleichzeitiger Wahrung der Sicherheit, Compliance und Governance auf Unternehmensebene. Die Echtzeit-Überwachung ermöglicht es Administratoren, Nutzung, Leistung und Nutzerfeedback zu verfolgen, um eine kontinuierliche Optimierung zu gewährleisten. Die API-zentrierte Architektur erlaubt die Integration mit Web-, Mobil- oder Drittanbieter-Apps, sodass Organisationen Intelligenz in Arbeitsabläufe einbetten und Aufgaben automatisieren können, um Produktivität und fundierte Entscheidungen zu fördern.
  • AgentIn ist ein Open-Source-Python-Framework zum Erstellen von KI-Agenten mit anpassbarem Speicher, Tool-Integration und automatischen Eingabeaufforderungen.
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    Was ist AgentIn?
    AgentIn ist ein auf Python basiertes KI-Agenten-Framework, das die Entwicklung dialog- und aufgabengetriebener Agenten beschleunigt. Es bietet integrierte Speicher-Module zur Kontextpersistenz, dynamische Tool-Integration zum Aufruf externer APIs oder lokaler Funktionen sowie ein flexibles Prompt-Template-System für individuelle Interaktionen. Die Orchestrierung mehrerer Agents ermöglicht parallele Workflows, während Logging und Caching Zuverlässigkeit und Nachvollziehbarkeit verbessern. Es ist leicht konfigurierbar über YAML oder Python-Code, unterstützt gängige LLM-Anbieter und kann mit eigenen Plugins erweitert werden.
  • Agentic App Vorlage unterstützt Next.js-Apps mit vorgefertigten Multi-Schritt KI-Agenten für Q&A, Textgenerierung und Wissensabfrage.
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    Was ist Agentic App Template?
    Agentic App Vorlage ist ein vollständig konfiguriertes Next.js-Projekt, das als Grundlage für die Entwicklung KI-gesteuerter agentischer Anwendungen dient. Es umfasst eine modulare Ordnerstruktur, Verwaltung von Umgebungsvariablen und Beispiel-Workflow für Agenten, die GPT-Modelle von OpenAI und Vektordatenbanken wie Pinecone nutzen. Das Template demonstriert wichtige Muster wie sequenzielle Multi-Schritt-Ketten, konversationelle Q&A-Agenten und Textgenerierungs-Endpoints. Entwickler können die Kettenlogik einfach anpassen, zusätzliche Dienste integrieren und auf Plattformen wie Vercel oder Netlify bereitstellen. Mit TypeScript-Unterstützung und integriertem Fehlerhandling verkürzt es die Anfangssetup-Zeit und bietet klare Dokumentation für weitere Erweiterungen.
  • Automatischer Gerüstbau für Python-basierte KI-Agenten mit vordefinierten Vorlagen, Integration von LangChain, OpenAI und benutzerdefinierten Tools für eine schnelle Entwicklung.
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    Was ist AI Agent Code Generator?
    Der AI Agent Code Generator bietet eine Befehlszeilenschnittstelle zur Gerüstbildung von Python-Projekten für KI-Agenten. Benutzer wählen aus mehreren auf LangChain basierenden Vorlagen, konfigurieren ihre OpenAI-API-Schlüssel und geben benutzerdefinierte Tools oder Funktionen an. Das Tool erstellt dann Boilerplate-Code, Projektstruktur und Beispielskripte, um konversationsfähige, informationsbeschaffende oder aufgabenautomatisierende Agenten bereitzustellen. Entwickler können den generierten Code mit zusätzlichen Plugins erweitern, Prompts modifizieren und neue Toolkits für spezielles Agentenverhalten integrieren, um Prototyp- und Produktionsentwicklung zu beschleunigen.
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