Einfache integración de API-Tools entdecken

Erleichtern Sie Ihre Arbeit mit intuitiven integración de API-Lösungen, die schnell und problemlos einsetzbar sind.

integración de API

  • Selbstgehostete KI-Agent-Management-Plattform, die die Erstellung, Anpassung und Bereitstellung von GPT-basierten Chatbots mit Speicher- und Plugin-Unterstützung ermöglicht.
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    Was ist RainbowGPT?
    RainbowGPT bietet einen vollständigen Rahmen für die Gestaltung, Anpassung und Bereitstellung von KI-Agenten, die von OpenAI-Modellen angetrieben werden. Es umfasst ein FastAPI-Backend, die LangChain-Integration für Tool- und Speicherverwaltung sowie eine auf React basierende Benutzeroberfläche für die Erstellung und das Testen von Agenten. Benutzer können Dokumente hochladen, um wissensbasierte Abfragen durch Vektorsuche durchzuführen, benutzerdefinierte Prompts und Verhaltensweisen definieren und externe APIs oder Funktionen verbinden. Die Plattform protokolliert Interaktionen zur Analyse und unterstützt Multi-Agenten-Workflows, die komplexe Automatisierungen und Gesprächspipelines ermöglichen.
  • KI-Lösungen für verbesserte Leistung, Datenschutz und Nachhaltigkeit.
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    Was ist Reactor by ARC?
    Das Ziel von ARC ist es, KI zu demokratisieren und sie für alle zugänglich und wertvoll zu machen. Ihre KI-Lösungen, insbesondere der Reactor und das Protocol, bieten eine breite Palette von Funktionen, die in verschiedene Anwendungen integriert werden können. ARC gewährleistet überragende Leistung, schützt die Benutzerdaten und fördert nachhaltige Praktiken. Sie bieten APIs für die Verarbeitung natürlicher Sprache, die Inhaltserstellung, die Datenanalyse, die Inhaltmoderation und mehr, die verschiedenen Sektoren wie Finanzen, Gesundheitswesen, Einzelhandel und Unterhaltung gerecht werden.
  • Replicate.so ermöglicht Entwicklern müheloses Bereitstellen und Verwalten von Modellen für maschinelles Lernen.
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    Was ist replicate.so?
    Replicate.so ist ein Dienst für maschinelles Lernen, der Entwicklern ermöglicht, ihre Modelle einfach bereitzustellen und zu hosten. Durch die Bereitstellung einer einfachen API können Nutzer ihre AI-Arbeitslasten kosteneffektiv und skalierbar ausführen und verwalten. Entwickler können auch ihre Modelle teilen und mit anderen zusammenarbeiten, was einen gemeindeorientierten Ansatz für Innovationen im Bereich der KI fördert. Die Plattform unterstützt verschiedene Frameworks für maschinelles Lernen, was Kompatibilität und Flexibilität für diverse Entwicklungsbedürfnisse gewährleistet.
  • Rolodexter 3 steuert modulare KI-Agenten, die zusammenarbeiten, um komplexe Aufgaben durch anpassbare Eingabeaufforderungen und integriertes Gedächtnis zu automatisieren.
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    Was ist Rolodexter 3?
    Rolodexter 3 ermöglicht es Ihnen, autonome KI-Agenten zu erstellen, anzupassen und zu orchestrieren, die gemeinsam mehrstufige Prozesse abschließen. Jeder Agent kann eine bestimmte Rolle mit maßgeschneiderten Eingabeaufforderungen zugewiesen bekommen, externe Tools oder APIs nutzen und Speicher zwischen Sitzungen speichern oder abrufen. Die Plattform verfügt über eine intuitive Web-Benutzeroberfläche zur Überwachung der Agentenaktivität, Protokolle und Ergebnisse in Echtzeit. Entwickler können das System mit benutzerdefinierten Plug-ins erweitern oder neue Datenquellen integrieren, was es ideal für schnelle Prototypen, Forschungsautomatisierung und komplexe Aufgaben delegieren macht.
  • KI-Agent, der relevante Forschungspapiere findet, Ergebnisse zusammenfasst, Studien vergleicht und Zitationen exportiert.
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    Was ist Research Navigator?
    Research Navigator ist ein KI-gesteuertes Werkzeug, das Aufgaben der Literaturübersicht für Forscher, Studierende und Fachleute automatisiert. Durch den Einsatz fortschrittlicher NLP- und Knowledge-Graph-Technologien ruft es relevante wissenschaftliche Artikel anhand benutzerdefinierter Abfragen ab und filtert sie. Es extrahiert zentrale Punkte, Methodologien und Ergebnisse, um knappe Zusammenfassungen zu erstellen, Unterschiede zwischen Studien hervorzuheben und Nebenvergleiche bereitzustellen. Die Plattform unterstützt den Zitationsexport in mehreren Formaten und lässt sich über API oder CLI in bestehende Workflows integrieren. Mit anpassbaren Suchparametern können Nutzer sich auf spezifische Domänen, Publikationsjahre oder Schlüsselwörter konzentrieren. Der Agent speichert auch sitzungsbasiertes Gedächtnis, das Folgeanfragen und schrittweise Verfeinerung der Forschungsthemen ermöglicht.
  • Ein auf Python basierender KI-Agent, der Literaturrecherchen automatisiert, Einblicke extrahiert und Forschung Zusammenfassungen generiert.
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    Was ist ResearchAgent?
    ResearchAgent nutzt große Sprachmodelle, um automatisierte Recherchen in Online-Datenbanken und Web-Quellen durchzuführen. Benutzer geben eine Forschungsanfrage ein, und der Agent führt Suchen aus, sammelt Metadaten der Dokumente, extrahiert Abstracts, hebt wichtige Erkenntnisse hervor und erstellt organisierte Zusammenfassungen mit Zitaten. Unterstützt anpassbare Pipelines, API-Integration, PDF-Parsing und Export in Markdown oder JSON für weitere Analysen oder Berichte.
  • Rubra ermöglicht die Erstellung von KI-Agenten mit integrierten Werkzeugen, retrieval-augmented Generation und automatisierten Workflows für vielfältige Anwendungsfälle.
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    Was ist Rubra?
    Rubra bietet einen einheitlichen Rahmen zum Aufbau KI-gestützter Agenten, die mit externen Tools, APIs oder Wissensdatenbanken interagieren können. Nutzer definieren das Verhalten der Agenten mithilfe eines einfachen JSON oder SDK-Interfaces und integrieren Funktionen wie Websuche, Dokumentenabruf, Tabellenkalkulationsmanipulation oder domänenspezifische APIs. Die Plattform unterstützt Retrieval-augmented Generation-Pipelines, die es Agenten erlauben, relevante Daten abzurufen und fundierte Antworten zu generieren. Entwickler können Agenten in einer interaktiven Konsole testen und debuggen, Leistungskennzahlen überwachen und bei Bedarf Deployments skalieren. Mit sicherer Authentifizierung, rollenbasiertem Zugriff und detaillierten Nutzungsprotokollen vereinfacht Rubra die Erstellung von Enterprise-Agenten. Ob Kundenservice-Bots, automatisierte Forschungsassistenten oder Workflow-Orchestrierungs-Agenten – Rubra beschleunigt Entwicklung und Einsatz.
  • Eine AI-gesteuerte Datenantriebserweiterung für Robot Framework, die LLMs nutzt, um Testdaten und Szenarien automatisch zu generieren.
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    Was ist Robot Framework AI Agent Datadriver?
    Robot Framework AI Agent Datadriver ist eine Open-Source-Erweiterung für Robot Framework, die große Sprachmodelle nutzt, um datengesteuertes Testen zu automatisieren und zu verbessern. Durch die Integration mit OpenAI’s API kann das Plugin vielfältige Eingabesätze erstellen, Edge-Case-Szenarien generieren und Ausgaben in Echtzeit validieren. Testingenieure definieren Testvorlagen anhand der Standard-Syntax von Robot Framework und der DataDriver-Bibliothek; der AI-Agent analysiert Eingabeaufforderungen und Datenschemata, um umfangreiche Testparameter zu produzieren. Dieser Ansatz reduziert manuellen Datenaufwand, beschleunigt die Testentwicklung und erhöht die Abdeckung sowie Genauigkeit von funktionalen und Regressionssuiten.
  • Arcade ist ein Open-Source-JavaScript-Framework zum Erstellen anpassbarer KI-Agenten mit API-Orchestrierung und Chat-Fähigkeiten.
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    Was ist Arcade?
    Arcade ist ein entwicklerorientiertes Framework, das den Bau von KI-Agenten durch ein kohäsives SDK und eine Befehlszeilenschnittstelle vereinfacht. Mit vertrauter JS/TS-Syntax können Sie Arbeitsabläufe definieren, die Large Language Model-Aufrufe, externe API-Endpunkte und benutzerdefinierte Logik integrieren. Arcade kümmert sich um Konversationsspeicher, Kontextbündelung und Fehlerbehandlung. Mit Funktionen wie pluggable Modellen, Tool-Aufrufen und einer lokalen Testumgebung können Sie schnell iterieren. Ob Sie Kundensupport automatisieren, Berichte erstellen oder komplexe Datenpipelines orchestrieren – Arcade strafft den Prozess und bietet Deployment-Tools für den produktiven Einsatz.
  • scenario-go ist ein Go SDK zur Definition komplexer KI-gesteuerter Konversationsabläufe, Verwaltung von Eingabeaufforderungen, Kontext und mehrstufigen KI-Aufgaben.
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    Was ist scenario-go?
    scenario-go dient als robustes Framework zum Aufbau von KI-Agenten in Go, indem es Entwicklern ermöglicht, Szenariedefinitionen zu erstellen, die schrittweise Interaktionen mit großen Sprachmodellen spezifizieren. Jedes Szenario kann Prompt-Vorlagen, benutzerdefinierte Funktionen und Zwischenspeicherung zur Beibehaltung des Konversationsstatus über mehrere Runden enthalten. Das Toolkit integriert sich mit führenden LLM-Anbietern via RESTful APIs, ermöglicht dynamische Eingabe-Ausgabe-Zyklen und bedingte Verzweigungen basierend auf KI-Antworten. Mit integrierter Protokollierung und Fehlerbehandlung vereinfacht scenario-go das Debuggen und die Überwachung von KI-Workflows. Entwickler können wiederverwendbare Szenario-Komponenten komponieren, mehrere KI-Aufgaben verketten und Funktionalitäten durch Plugins erweitern. Das Ergebnis ist eine vereinfachte Entwicklungsumgebung für den Aufbau von Chatbots, Datenextraktionspipelines, virtuellen Assistenten und automatisierten Kundensupport-Agenten vollständig in Go.
  • Eine No-Code-KI-Agentenplattform, um autonome multi-schrittige Workflows visuell zu erstellen, zu deployen und zu überwachen, die APIs integrieren.
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    Was ist Scint?
    Scint ist eine leistungsstarke No-Code-KI-Agentenplattform, die es Nutzern ermöglicht, autonome multi-schrittige Workflows zu konzipieren, zu deployen und zu verwalten. Mit Scint’s Drag-and-Drop-Oberfläche definieren Nutzer das Verhalten der Agenten, verbinden APIs und Datenquellen und setzen Trigger. Die Plattform bietet integrierte Debugging-Tools, Versionskontrolle und Dashboards für die Echtzeitüberwachung. Für technische und nicht-technische Teams konzipiert, beschleunigt Scint die Automatisierungsentwicklung und sorgt für die zuverlässige Ausführung komplexer Aufgaben von Datenverarbeitung bis Kundenservice.
  • Ein .NET-Beispiel, das den Aufbau eines konversationalen KI-Copiloten mit Semantic Kernel demonstriert, der LLM-Ketten, Speicher und Plugins kombiniert.
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    Was ist Semantic Kernel Copilot Demo?
    Semantic Kernel Copilot Demo ist eine End-to-End-Referenzanwendung, die zeigt, wie man mit Microsoft’s Semantic Kernel Framework fortschrittliche KI-Agenten baut. Das Demo bietet Prompt-Ketten für mehrstufiges Denken, Speichermanagement zur Rückholung des Kontexts über Sitzungen hinweg und eine plugin-basierte Skill-Architektur, die die Integration mit externen APIs oder Diensten ermöglicht. Entwickler können Konnektoren für Azure OpenAI oder OpenAI-Modelle konfigurieren, benutzerdefinierte Prompt-Vorlagen definieren und domänenspezifische Skills wie Kalenderzugriff, Dateibearbeitung oder Datenabruf implementieren. Das Beispiel zeigt, wie diese Komponenten orchestriert werden, um einen konversationalen Copiloten zu erstellen, der Benutzerabsichten versteht, Aufgaben ausführt und den Kontext im Laufe der Zeit bewahrt, was die schnelle Entwicklung personalisierter KI-Assistenten fördert.
  • Sinapsis ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte KI-Agenten für die Automatisierung von Kundensupport, Datenanalyse und Workflow-Aufgaben einfach ohne Programmierung zu erstellen.
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    Was ist Sinapsis?
    Sinapsis bietet eine umfassende Suite zur Erstellung von KI-Agenten, die Textverarbeitung, Datenabruf, Entscheidungsunterstützung und Integrationen erledigen. Mithilfe einer intuitiven Oberfläche können Nutzer Gesprächsflüsse definieren, Auslöser setzen und externe APIs oder Datenbanken verknüpfen. Die Orchestrierungs-Engine koordiniert mehrere LLM-Aufrufe für kontextabhängige Antworten, während eingebaute Konnektoren zu CRM-, BI-Tools und Messaging-Plattformen die Abläufe optimieren. Es enthält auch Versionskontrolle, Testumgebungen und Dashboards für Echtzeit-Überwachung. Entwickler können Funktionen durch eigene Python-Skripte oder Webhooks erweitern. Mit flexiblen Bereitstellungsoptionen – Cloud, vor Ort oder Hybrid – und Sicherheitszertifizierungen auf Unternehmensebene sorgt Sinapsis für zuverlässige Leistung und Compliance bei geschäftskritischen Anwendungen.
  • Extrahieren und transformieren Sie Daten von jeder Website in strukturierte Formate für KI und Datenanalyse.
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    Was ist Skrape?
    Skrape.ai ist eine Web-Scraping-Lösung, die entwickelt wurde, um Webdaten in strukturierte Formate wie JSON und Markdown zu verwandeln. Es unterstützt dynamische Inhalte und JavaScript-Rendering, was es robust für moderne Webanwendungen macht. Es kann die Sammlung vielfältiger Datensätze automatisieren für das Training von KI-Modellen, Wissensdatenbanken aufbauen, KI-Inhalte überwachen und technische Dokumentation extrahieren. Die Plattform gewährleistet frische, Echtzeitdaten mit Funktionen wie intelligentem Crawling und ohne Caching, was sie ideal für eine zuverlässige und konsistente Datenerfassung macht.
  • VSCode-Erweiterung zur Erstellung und Integration von KI-Chatbots und Code-Assistenten direkt in Ihrer Entwicklungsumgebung.
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    Was ist Alibaba Smart VSCode Extension?
    Alibaba Smart VSCode Extension ist ein Open-Source-Visual-Studio-Code-Plugin, das die IDE in eine interaktive KI-Agenten-Umgebung verwandelt. Durch die Abstraktion der Kommunikation mit Bot-Frameworks wie ChatGPT bietet es Entwicklern ein Chat-Widget, anpassbare Trigger und Codeaktionsintegrationen. Benutzer definieren Agentenrollen, Pipeline-Schritte und Plugins über eine einfache Konfigurationsdatei, während das Plugin Sitzungsverwaltung, API-Anfragen und UI-Rendering übernimmt. Dies ermöglicht schnelle Prototypenentwicklung von chatgesteuerten Funktionen, Codegenerierung in Echtzeit und kontextbezogenes Wissensabrufen aus internen Dokumenten, alles innerhalb von VSCode. Teams können das Plugin mit eigenen Konnektoren, Ereignishooks und Middleware erweitern, was es zu einem vielseitigen Framework für den Aufbau von KI-Assistenten direkt im Editor macht.
  • Eine Chrome-Erweiterung, die das Browsen mit KI-gestützten Einblicken aus Cloud- und lokalen Modellen verbessert.
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    Was ist Smart Web Assistant?
    Der intelligente Webassistent ist eine Chrome-Erweiterung, die KI-Technologie nutzt, um Ihr Browsen zu verbessern, indem sie kontextbezogene und zeitnahe Einblicke auf Webseiten bietet. Ob Sie die Cloud-API von OpenAI oder lokale KI-Modelle wie llama oder mistral verwenden, er steigert die Produktivität und das Verständnis von Webinhalten in verschiedenen Sprachen. Das Erweiterung bietet anpassbare Interaktionen, flexible API-Integration, sichere Datenspeicherung und eine benutzerfreundliche Oberfläche, was es zu einem unerlässlichen Werkzeug für Fachleute, Studenten und alle macht, die ihre Web-Erfahrung verbessern möchten.
  • Erstellen Sie schnell KI-gesteuerte Agents mit der No-Code-Plattform von SmythOS.
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    Was ist SmythOS?
    SmythOS ist eine revolutionäre Plattform, die es Benutzern ermöglicht, in wenigen Minuten KI-Agents zu erstellen, ohne dass sie Code schreiben müssen. Durch die Nutzung einer umfangreichen Bibliothek von vorgefertigten Vorlagen und die Integration von über einer Million KI-Modellen und 300 Millionen APIs können Benutzer KI-Agents für verschiedene Anwendungen schnell erstellen, anpassen und bereitstellen. Die Plattform unterstützt Drag-and-Drop-Funktionalität für die nahtlose Integration unterschiedlicher Dienste und Echtzeit-Debugging, was sie für technische und nicht-technische Benutzer gleichermaßen zugänglich macht.
  • KI-System, das Social-Media-Inhalte und Engagements über mehrere Plattformen hinweg generiert, plant und automatisiert.
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    Was ist Social Media Agent System?
    Das Social Media Agent System ist ein Open-Source-Framework, das mehrere KI-Agenten für das End-to-End-Management sozialer Medien nutzt. Es analysiert Trending-Themen, erstellt maßgeschneiderte Inhalte, plant und veröffentlicht Beiträge, überwacht Stimmungen und Leistung und automatisiert die Zuschauerbindung. Integrierte Analyse-Dashboards bieten Echtzeiteinblicke, während anpassbare Workflows es Teams ermöglichen, Rollen und Parameter der Agenten zu ändern. Integrationen mit den wichtigsten sozialen APIs ermöglichen nahtlose Multi-Account-Unterstützung und skalierbare Operationen für Agenturen, Marken und Creator.
  • Spellcaster ist eine Open-Source-Plattform zum Definieren, Testen und Orchestrieren von GPT-gestützten KI-Agenten durch vorgefertigte Zauber.
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    Was ist Spellcaster?
    Spellcaster bietet einen strukturierten Ansatz zum Aufbau von KI-Agenten durch die Verwendung von 'Zaubern' – einer Kombination aus Prompts, Logik und Workflows. Entwickler schreiben YAML-Konfigurationen, um die Rollen, Eingaben, Ausgaben und Orchestrierungsschritte der Agenten zu definieren. Das CLI-Tool führt Zauber aus, leitet Nachrichten weiter und integriert sich nahtlos mit OpenAI, Anthropic und anderen LLM-APIs. Spellcaster verfolgt Ausführungsprotokolle, behält den Gesprächskontext bei und unterstützt benutzerdefinierte Plugins für Vor- und Nachverarbeitung. Die Debugging-Schnittstelle visualisiert die Ablauflogik und Datenflüsse, sodass Fehler bei Prompts und Leistungsprobleme leichter identifiziert werden können. Durch die Abstraktion komplexer Orchestrierungsmuster und die Standardisierung von Prompt-Vorlagen reduziert Spellcaster den Entwicklungsaufwand und sorgt für konsistentes Verhalten der Agenten in verschiedenen Umgebungen.
  • SpongeCake ist ein Python-Framework, das die Erstellung benutzerdefinierter KI-Agenten mit Langchain-Integrationen und Tool-Orchestrierung vereinfacht.
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    Was ist SpongeCake?
    Im Kern ist SpongeCake eine High-Level-Abstraktionsebene über Langchain, die das Entwickeln von KI-Agenten beschleunigen soll. Es bietet integrierte Unterstützung für die Registrierung von Tools — wie Websuche, Datenbankverbindungen oder benutzerdefinierte APIs —, die Verwaltung von Prompt-Vorlagen und die Speicherung von Gesprächsspeicher. Mit sowohl codebasierten als auch YAML-basierten Konfigurationen können Teams das Verhalten der Agenten deklarativ definieren, Multi-Schritt-Workflows erstellen und eine dynamische Tool-Auswahl ermöglichen. Die enthaltene CLI erleichtert lokales Testen, Debuggen und Deployment, was SpongeCake ideal macht für den Aufbau von Chatbots, Automatisierungs-Tools und domänenspezifischen Assistenten ohne repetitive Boilerplate.
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