Preiswerte exemples de code-Tools für alle

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exemples de code

  • Ein GitHub-Repository mit modularen KI-Agenten-Rezepten, die LangChain und Python verwenden, mit Speicher, benutzerdefinierten Tools und mehrstufiger Automatisierung.
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    Was ist Advanced Agents Cookbooks?
    Advanced Agents Cookbooks ist ein community-getragenes GitHub-Projekt, das eine Bibliothek von KI-Agenten-Rezepten auf Basis von LangChain anbietet. Es umfasst Speichermodule zur Kontextbeibehaltung, Integrationen benutzerdefinierter Tools für externe Daten- und API-Aufrufe, Muster für Funktionsaufrufe für strukturierte Antworten, Gedankengang-Planung für komplexe Entscheidungsfindung und die Orchestrierung mehrstufiger Workflows. Entwickler können diese vorgefertigten Beispiele nutzen, um Best Practices zu verstehen, Verhalten anzupassen und die Entwicklung intelligenter Agenten zu beschleunigen, die Aufgaben wie Terminplanung, Datenabruf und Kundensupport automatisieren.
  • Agentic AI Systems kuratiert und kategorisiert Open-Source-KI-Agenten-Frameworks zum Aufbau intelligenter, autonomer Multi-Tool-Pipelines.
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    Was ist Agentic AI Systems?
    Agentic AI Systems ist eine zentrale Ressource auf GitHub, die eine Vielzahl von Open-Source-Agenten-AI-Frameworks und -Tools auflistet und beschreibt. Es organisiert Einträge nach Fähigkeiten, Sprachen und unterstützten Tools und bietet direkte Links zu Quellcode, Dokumentation und Schnellstartbeispielen. Entwickler können schnell Agentenplattformen identifizieren und vergleichen, Musterimplementierungen erkunden und ausgewählte Frameworks in ihre eigenen Projekte integrieren. Das Repository wird regelmäßig aktualisiert, um neue Projekte, Versionsänderungen und Beiträge der Community aufzunehmen und ist eine wichtige Anlaufstelle für Forschung und Prototyping im Bereich autonomer KI-Systeme.
  • Praktischer Kurs, der die Erstellung autonomer KI-Agenten mit Hugging Face Transformers, APIs und benutzerdefinierter Tool-Integration vermittelt.
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    Was ist Hugging Face Agents Course?
    Der Hugging Face Agents Kurs ist ein umfassender Lernpfad, der Nutzer durch Design, Implementierung und Einsatz autonomer KI-Agenten führt. Er umfasst Code-Beispiele für das Verketteten von Sprachmodellen, die Integration externer APIs, die Erstellung eigener Prompts und die Bewertung von Agentenentscheidungen. Teilnehmer bauen Agenten für Aufgaben wie Fragen beantworten, Datenanalyse und Workflow-Automatisierung, und sammeln praktische Erfahrungen mit Hugging Face Transformers, der Agent API und Jupyter-Notebooks, um die KI-Entwicklung in der Praxis zu beschleunigen.
  • Ein praxisorientierter Kurs, der Entwicklern beibringt, KI-Agenten mit LangChain für Aufgabenautomatisierung, Dokumentenabruf und Konversationsabläufe zu erstellen.
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    Was ist Agents Course by Justinvarghese511?
    Der Agents-Kurs von Justinvarghese511 ist ein strukturierter Lernprogramm, das Entwickler befähigt, KI-Agenten zu entwerfen, umzusetzen und bereitzustellen. Mit Schritt-für-Schritt-Tutorials lernen die Teilnehmer, Entscheidungsflüsse zu gestalten, externe APIs zu integrieren und Kontext sowie Speicher zu verwalten. Der Kurs umfasst praktische Codebeispiele, Jupyter-Notizbücher und Übungen zum Aufbau von Agents, die Daten extrahieren, konversieren antworten und mehrstufige Aufgaben ausführen. Am Ende verfügen die Lernenden über ein Portfolio funktionierender KI-Agentenprojekte und Best Practices für den Einsatz in der Produktion.
  • Ein TypeScript-Framework zum Erstellen und Anpassen von LangChain KI-Agenten mit Tool-Integration und Speicherverwaltung.
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    Was ist Agents from Scratch TS?
    Agents from Scratch TS ist ein Open-Source-TypeScript-Framework, das demonstriert, wie man KI-Agenten von Grund auf mit LangChain aufbaut. Es enthält Beispielcode zur Definition und Registrierung externer Tools, Verwaltung des Gesprächsspeichers, Routing von Benutzereingaben zum richtigen Agenten und Verkettung mehrerer LLM-Aufrufe. Entwickler können es nutzen, um Best Practices zu verstehen, das Verhalten von Agenten anzupassen und neue Fähigkeiten zu integrieren, wie z.B. Websuche, Datenabruf oder benutzerdefinierte Plugins zur Automatisierung von Aufgaben oder zum Aufbau interaktiver Assistenten.
  • Eine KI-Agent-Vorlage, die automatisierte Aufgabenplanung, Speicherverwaltung und Tool-Ausführung über die OpenAI-API zeigt.
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    Was ist AI Agent Example?
    AI Agent Example ist ein praxisnahes Demonstrations-Repository für Entwickler und Forscher, die intelligente Agenten auf Basis großer Sprachmodelle bauen möchten. Das Projekt umfasst Beispielcode für Agentenplanung, Speicherspeicherung und Tool-Invocation, um die Integration externer APIs oder benutzerdefinierter Funktionen zu zeigen. Es verfügt über eine einfache Gesprächsschnittstelle, die Benutzerabsichten interpretiert, Aktionspläne formt und Aufgaben durch Aufruf vordefinierter Tools ausführt. Entwickler können klare Muster befolgen, um den Agenten mit neuen Fähigkeiten wie Terminplanung, Web-Scraping oder automatisierter Datenverarbeitung zu erweitern. Durch eine modulare Architektur beschleunigt dieses Template Experimente mit KI-gesteuerten Workflows und personalisierten digitalen Assistenten und bietet Einblicke in die Agentenorchestrierung und Zustandsverwaltung.
  • Ein praktisches Python-Tutorial, das zeigt, wie man mithilfe des AutoGen-Frameworks Multi-Agenten-KI-Anwendungen erstellt, orchestriert und anpasst.
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    Was ist AutoGen Hands-On?
    AutoGen Hands-On bietet eine strukturierte Umgebung, um die Nutzung des AutoGen-Frameworks anhand praktischer Python-Beispiele zu erlernen. Es führt die Benutzer durch das Klonen des Repositories, die Installation der Abhängigkeiten und die Konfiguration der API-Schlüssel, um Multi-Agenten-Setups bereitzustellen. Jedes Skript zeigt wichtige Funktionen wie die Definition von Agentenrollen, Sitzungs-Speicher, Nachrichtenverarbeitung und Aufgaben-Orchestrierungsmuster. Der Code umfasst Logging, Fehlerbehandlung und erweiterbare Hooks, die eine Anpassung des Agentenverhaltens und die Integration mit externen Diensten ermöglichen. Benutzer sammeln praktische Erfahrung beim Aufbau kollaborativer KI-Workflows, bei denen mehrere Agenten komplexe Aufgaben erledigen, von Kundenservice-Chatbots bis hin zu automatisierten Datenverarbeitungs-Pipelines. Das Tutorial fördert Best Practices in der Koordination von Multi-Agenten und skalierbarer KI-Entwicklung.
  • DevChat ist ein KI-gestützter Entwicklerassistent, der natürliche Sprachabfragen zur Codebasis, Problemtriagierung und PR-Zusammenfassungen bietet.
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    Was ist DevChat?
    DevChat revolutioniert die Zusammenarbeit von Entwicklern, indem eine KI-Chat-Oberfläche in Ihre bestehenden Tools integriert wird. Es indexiert ständig Ihre GitHub-Repositories, Jira-Tickets, Confluence-Seiten und andere Dokumentationen, um eine kontextbezogene Wissensdatenbank zu erstellen. Entwickler können natürliche Sprachfragen zum Code stellen, sofortige Codebeispiele erhalten, eingehende Probleme triagieren und Pull-Request-Zusammenfassungen generieren. Der KI-Assistent integriert sich nahtlos in Slack und Microsoft Teams, liefert relevante Einblicke, automatisiert repetitive Aufgaben und beschleunigt Debugging und Onboarding.
  • Open-Source-Repository mit praktischen Code-Rezepten zum Erstellen von KI-Agenten, die die Denk- und Werkzeugnutzungskapazitäten von Google Gemini nutzen.
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    Was ist Gemini Agent Cookbook?
    Das Gemini Agent Cookbook ist ein kuratiertes Open-Source-Toolkit, das eine Vielzahl praktischer Beispiele für den Bau intelligenter Agenten bietet, die von Google’s Gemini-Sprachmodellen angetrieben werden. Es enthält Beispielcodes für die Orchestrierung von Mehrschritt-Denksketten, das dynamische Invoken externer APIs, die Integration von Toolkits für Datenabrufe und die Verwaltung von Gesprächsflüssen. Das Cookbook zeigt Best Practices für Fehlerbehandlung, Kontextmanagement und Prompt-Engineering und unterstützt Anwendungsfälle wie autonome Chatbots, Aufgabenautomatisierung und Entscheidungshilfesysteme. Es führt Entwickler durch den Bau eigener Agenten, die Nutzeranfragen interpretieren, Echtzeitdaten abrufen, Berechnungen durchführen und formatierten Output generieren können. Durch diese Rezepte können Ingenieure die Prototypenentwicklung beschleunigen und robuste KI-gesteuerte Anwendungen in verschiedenen Domänen bereitstellen.
  • Gemini Code Assist bietet intelligente Code-Vorschläge zur Verbesserung der Produktivität von Entwicklern.
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    Was ist Gemini Code Assist?
    Gemini Code Assist ist ein fortschrittlicher KI-gesteuerter Codierungsassistent, der Entwicklern helfen soll, saubereren und effizienteren Code zu schreiben. Durch die Analyse des Kontexts des geschriebenen Codes bietet es kontextbezogene Code-Vorschläge, Vervollständigungen und Syntaxkorrekturen. Entwickler können auch auf Code-Beispiele zugreifen und schnell über integrierte Dokumentation lernen. Dieses Tool verbessert nicht nur die Codiergeschwindigkeit, sondern hebt auch die Codequalität, indem es Fehler minimiert und während des Entwicklungsprozesses aktiv Best Practices anbietet.
  • Phind ist eine intelligente, KI-gestützte Antwortmaschine für Entwickler.
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    Was ist Phind AI Alternative?
    Phind ist eine KI-Suchmaschine, die speziell für Entwickler entwickelt wurde. Sie spezialisiert sich darauf, sofortige und präzise Antworten auf technische Fragen zu liefern, was sie zu einem unverzichtbaren Werkzeug für jeden macht, der im Software- und Programmierfeld arbeitet. Phind nutzt leistungsstarke KI-Sprachmodelle und integriert Web-Ergebnisse mit generativer KI, um umfassende Antworten, Codebeispiele und Anleitungen zu erstellen. Durch die Optimierung des Fehlersuche- und Lernprozesses hilft Phind Entwicklern, ihre Produktivität und Effizienz zu steigern.
  • Eine Reihe von AWS-Code-Demos, die das LLM Model Context Protocol, Tool-Invocation, Kontextverwaltung und Streaming-Antworten veranschaulichen.
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    Was ist AWS Sample Model Context Protocol Demos?
    Die AWS Sample Model Context Protocol Demos sind ein Open-Source-Repository, das standardisierte Muster für die Kontextverwaltung und Tool-Invocation von Large Language Models (LLM) zeigt. Es enthält zwei vollständige Demos – eine in JavaScript/TypeScript und eine in Python – die das Model Context Protocol implementieren, um Entwicklern die Erstellung von KI-Agenten zu ermöglichen, die AWS Lambda-Funktionen aufrufen, Gesprächshistorien bewahren und Antworten streamen. Beispielcode demonstriert Nachrichtenformatierung, Serialisierung von Funktionsargumenten, Fehlerbehandlung und anpassbare Tool-Integrationen, um die Prototypenentwicklung für generative KI-Anwendungen zu beschleunigen.
  • Ein KI-gestützter Code-Assistent, der Ihre Produktivität steigert.
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    Was ist AI Coder Buddy?
    AI Coder Buddy ist ein KI-gesteuerter Programmierassistent, der darauf abzielte, Ihre Produktivität zu steigern. Er unterstützt über 90 Programmiersprachen, Frameworks und Bibliotheken und bietet mehr als 145.000 durchsuchbare Codebeispiele. Egal, ob Sie ein Anfänger sind, der Anleitung benötigt, oder ein erfahrener Entwickler, der seinen Arbeitsablauf beschleunigen möchte, AI Coder Buddy bietet die Werkzeuge und den Support, die Sie benötigen, um intelligenter und effizienter zu codieren.
  • Funktionsaufruf, der die Nutzung von Web-APIs vereinfacht.
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    Was ist EasyFunctionCall?
    Easy Function Call macht die Interaktion mit Web-APIs einfach, indem es eine benutzerfreundliche Schnittstelle anbietet. Ziel ist es, die Produktivität zu steigern und die API-Entwicklung für Entwickler aller Erfahrungsstufen zu optimieren. Das Produkt bietet leicht verständliche Dokumentation und Code-Beispiele, und seine Kernfunktionen sind auf die Vereinfachung gängiger API-Aufgaben ausgerichtet. Egal, ob Sie ein erfahrener Entwickler oder ein Anfänger sind, Easy Function Call bietet die Werkzeuge, die Sie benötigen, um Ihre API-Interaktionen effektiv aufzubauen und zu verwalten.
  • Laravelbot ist ein KI-gesteuerter Chatbot, der Laravel-Entwicklern bei der Codierung und Fehlerbehebung hilft.
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    Was ist LaravelBot?
    Laravelbot ist ein KI-gesteuerter Chatbot, der speziell für Laravel-Entwickler entwickelt wurde. Er bietet Echtzeitunterstützung, indem er codierungsbezogene Fragen beantwortet, bei Debugging-Problemen hilft und bewährte Praktiken sowie Codebeispiele bereitstellt. Dieses Tool ist besonders nützlich für sowohl Anfänger als auch erfahrene Entwickler, die ihre Produktivität steigern und Codierungsherausforderungen effizient überwinden möchten. Durch die Integration von Laravelbot in Ihren Entwicklungsworkflow können Sie sofortige Unterstützung erhalten, Zeit sparen und die Frustration reduzieren, die mit komplexen Laravel-Codierungsproblemen verbunden ist.
  • Phind ist eine von KI betriebene Suchmaschine für Entwickler, die schnelle technische Antworten bietet.
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    Was ist phind.com?
    Phind revolutioniert, wie Entwickler Lösungen suchen, indem fortschrittliche KI-Algorithmen genutzt werden, um riesige Datenmengen zu analysieren. Wenn Sie eine Frage stellen, durchforstet es mehrere Ressourcen, um genaue, prägnante Antworten zu liefern, die relevante Beispiele und weiterführende Referenzen enthalten. Dies spart nicht nur Zeit, sondern erhöht auch die Codierungseffizienz, sodass Entwickler sich mehr auf das Erstellen als auf das Suchen konzentrieren können. Egal, ob Sie Fehlerprobleme beheben oder nach bewährten Methoden für die Codierung suchen, Phind stellt sicher, dass Sie schnell zuverlässige Informationen zur Verfügung haben.
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