Preiswerte Kit de Développement-Tools für alle

Erhalten Sie erschwingliche Kit de Développement-Tools mit hervorragenden Funktionen. Ideal für die Erfüllung Ihrer Anforderungen.

Kit de Développement

  • Ermöglicht GPT-3.5/4 das Aufrufen und Ausführen von vom Entwickler definierten Funktionen für dynamische, strukturierte API-gesteuerte Konversationstool-Integrationen.
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    Was ist gpt-func-calling?
    gpt-func-calling ist ein Entwickler-Toolkit, das die Funktionsaufruffunktion von OpenAI demonstriert und es KI-gestützten Chats ermöglicht, mit externen Diensten zu interagieren. Durch die Definition von Funktionssignaturen in JSON leiten Entwickler GPT-3.5/4 an, wann eine Funktion aufgerufen werden soll, Argumente automatisch zu formatieren und die Antwort strukturiert zu handhaben. Dies erleichtert die Integration mit Wetter-APIs, Datenbankabfragen oder benutzerdefinierter Geschäftslogik und sorgt für konsistente, zuverlässige Ausgaben ohne manuelles Parsen.
  • Integriert KI-gesteuerte Agents in LiveKit-Sitzungen für Echtzeit-Transkription, Chatbot-Antworten und Meeting-Unterstützung.
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    Was ist LangGraph LiveKit Agents?
    Basierend auf LangGraph orchestriert dieses Toolkit KI-Agents in LiveKit-Räumen, erfasst Audio-Streams, transkribiert Sprache mit Whisper und generiert kontextbezogene Antworten unter Verwendung beliebter LLMs wie OpenAI oder lokalen Modellen. Entwickler können ereignisgesteuerte Trigger und dynamische Workflows mit der deklarativen Orchestrierung von LangGraph definieren, um Anwendungsfälle wie Q&A, Live-Umfragen, Echtzeitübersetzungen, Aktionspunkt-Extraktion oder Stimmungsüberwachung zu ermöglichen. Die modulare Architektur unterstützt nahtlose Integration, Erweiterbarkeit für benutzerdefinierte Verhaltensweisen und einfache Bereitstellung in Node.js- oder browserbasierten Umgebungen mit vollem API-Zugang.
  • Ein erweiterbares Python-Framework zum Erstellen von KI-Agenten auf Basis von LLM mit symbolischer Speicher, Planung und Tool-Integration.
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    Was ist Symbol-LLM?
    Symbol-LLM bietet eine modulare Architektur für den Aufbau von KI-Agenten, die durch große Sprachmodelle mit symbolischen Speichern unterstützt werden. Es verfügt über ein Planer-Modul zur Aufteilung komplexer Aufgaben, einen Akteur zur Tool-Ausführung und ein Speichersystem zur Beibehaltung des Kontexts über Interaktionen hinweg. Mit integrierten Toolkits wie Websuche, Taschenrechner und Code-Runner sowie einfachen APIs für benutzerdefinierte Tool-Integration ermöglicht Symbol-LLM Entwicklern und Forschern, schnell ausgefeilte LLM-basierte Assistenten für verschiedene Bereiche wie Forschung, Kundensupport und Workflow-Automatisierung zu prototypisieren und bereitzustellen.
  • AtomicAgent ist eine Node.js-Bibliothek zum Erstellen modularer KI-Agenten, die LLM-Anrufe und externe Werkzeuge für automatisierte Workflows orchestrieren.
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    Was ist AtomicAgent?
    AtomicAgent bietet einen strukturierten Rahmen zum Definieren, Zusammenstellen und Ausführen von KI-Agentenaufgaben. Kernmodule umfassen eine Tool-Registry zur Registrierung und Aufforderung externer Dienste, ein Speicherverwaltungssystem zur Persistenz des Gesprächs- oder Aufgaben-Kontexts und eine Orchestrierungsmaschine, die LLM-Interaktionen Schritt für Schritt steuert. Entwickler können wiederverwendbare Werkzeuge definieren, Entscheidungslogik konfigurieren und asynchrone Ausführung für lang laufende Aufgaben nutzen. Das modulare Design von AtomicAgent fördert Wartbarkeit, Testbarkeit und schnelle Iteration komplexer KI-gesteuerter Workflows, von Chatbots bis hin zu Datenverarbeitungs-Pipelines.
  • Blue Agent ist ein Node.js-Framework, das Entwicklern ermöglicht, autonome KI-Agenten mit Planung, Gedächtnis und Tool-Integration zu erstellen.
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    Was ist Blue Agent?
    Blue Agent dient als umfassendes Werkzeugset zum Aufbau KI-gesteuerter Agenten in Node.js. Es ermöglicht Entwicklern, Ketten-Denken-Eingabeaufforderungen zur Verbesserung der Schlussfolgerung zu implementieren, externe Tools und APIs für erweiterte Funktionen zu integrieren und Gesprächsverlauf für Kontextwahrung zu speichern. Das Framework verfügt über eine Planungs-Engine, die Aufgaben sequenziert, ein Ausführungsmodul zur Durchführung von Aktionen und integrierte Protokollierung zur Verfolgung von Agentenentscheidungen. Entwickler können benutzerdefinierte Tool-Schnittstellen definieren, mehrstufige Workflows orchestrieren und Funktionsaufrufe nutzen, um mit Diensten zu interagieren. Die modulare Architektur von Blue Agent ermöglicht eine nahtlose Erweiterung mit Plugins und unterstützt Debugging-Tools zur Beobachtung des Agentenverhaltens, wodurch es ideal für den Bau fortgeschrittener Chatbots, autonomer Assistenten und automatisierter Pipelines ist.
  • DevKit bietet wichtige Werkzeuge und Funktionen, um die täglichen Aufgaben für Entwickler zu optimieren.
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    Was ist DevGPT?
    DevKit bietet Entwicklern ein umfassendes Set von Werkzeuge, die entwickelt wurden, um tägliches Codieren und Entwicklungsaufgaben zu optimieren. Ausgestattet mit Funktionen wie DevGPT, HTTP-Anforderungstest, Datenbankabfragen und Ausführung von Code-Snippets steigert DevKit die Produktivität und reduziert die Notwendigkeit für mehrere Softwaretools. Egal, ob Sie Code schreiben, Datenbanken verwalten oder API-Aufrufe durchführen, DevKit ist so gestaltet, dass es eine Vielzahl von Entwicklerbedürfnissen effizient erfüllt.
  • Ein leichtgewichtiges JavaScript-Framework zum Aufbau von KI-Agenten, die Tool-Aufrufe verketten, den Kontext verwalten und Arbeitsabläufe automatisieren.
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    Was ist Embabel Agent?
    Embabel Agent bietet einen strukturierten Ansatz für den Aufbau von KI-Agenten in Node.js- und Browser-Umgebungen. Entwickler definieren Tools—wie HTTP-Fetcher, Datenbank-Connectoren oder benutzerdefinierte Funktionen—und konfigurieren das Verhalten des Agenten über einfache JSON- oder JavaScript-Klassen. Das Framework führt Gesprächshistorien, leitet Anfragen an die entsprechenden Tools weiter und unterstützt Plugin-Erweiterungen. Embabel Agent ist ideal für die Erstellung von Chatbots mit dynamischen Fähigkeiten, automatisierten Assistenten, die mit mehreren APIs interagieren, und Forschungsprototypen, die eine dynamische Steuerung von KI-Aufrufen erfordern.
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