Einfache LLM development-Tools entdecken

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

LLM development

  • Parea AI bietet Werkzeuge zur Bewertung, Testung und Überwachung von LLM-Anwendungen.
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    Was ist parea.ai?
    Parea AI ist ein umfassendes Toolkit, das sich an KI-Teams richtet, um die Entwicklung und Bereitstellung von LLM-Anwendungen zu optimieren. Es erleichtert ein robustes Experiment-Tracking, detaillierte Bewertungen und effektive Überwachung der LLM-Leistung. Von der Eingabe-/Ausgabeüberwachung über Kostenanalysen bis hin zu menschlichen Anmerkungen sorgt Parea dafür, dass Teams alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung haben, um LLMs, die bereit für die Produktion sind, sicher zu versenden. Die Plattform ist mit beliebten Bibliotheken wie OpenAI und LangChain kompatibel und erhöht deren Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen KI-Projekten.
  • Ein Python-Beispiel, das LLM-basierte KI-Agenten mit integrierten Werkzeugen wie Suche, Code-Ausführung und QA demonstriert.
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    Was ist LLM Agents Example?
    LLM Agents Example bietet eine praktische Codebasis zum Erstellen von KI-Agenten in Python. Es demonstriert die Registrierung benutzerdefinierter Werkzeuge (Websuche, Mathematischer Solver via WolframAlpha, CSV-Analysator, Python REPL), die Erstellung von Chat- und Retrieval-basierten Agenten sowie die Anbindung an Vektorspeicher für Dokumenten-Fragebeantwortung. Das Repo illustriert Muster zur Pflege des Konversations-gedächtnisses, dynamischen Dispatch von Werkzeugaufrufen und der Verkettung mehrerer LLM-Eingaben zur Lösung komplexer Aufgaben. Nutzer lernen, wie man Drittanbieter-APIs integriert, Arbeitsabläufe von Agenten strukturiert und das Framework mit neuen Funktionalitäten erweitert – ein praktischer Leitfaden für Entwickler-Experimente und Prototyping.
  • 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.
  • Plattform für kontinuierliche Verbesserung von AI-Produkten.
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    Was ist Autoblocks 2.0?
    Autoblocks ist ein cloudbasiertes Arbeitsumfeld, das darauf abzielt, Produktteams dabei zu helfen, ihre AI-Produkte gemeinsam zu bewerten, zu testen und zu verbessern. Die Plattform unterstützt A/B-Tests und lokale Experimente und stellt Werkzeuge und Insights für die effektive Entwicklung und Verbesserung von AI-Produkten bereit. Die flexiblen Entwickler-Tools sind speziell dafür ausgelegt, LLM-gestützte Produkte zu verbessern, und machen es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für Entwickler, die zuverlässige AI-Erlebnisse schaffen möchten.
  • Ein Toolkit, das KI-Agenten ermöglicht, autonom mit Ethereum-Smart-Contracts zu interagieren, Blockchain-Daten abzufragen und Transaktionen sicher durchzuführen.
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    Was ist EVM Agent Kit?
    Das EVM Agent Kit bietet eine modulare Architektur, um intelligente Agenten zu erstellen, die nahtlos mit Ethereum-Netzwerken interagieren. Im Kern nutzt es große Sprachmodelle, um Instruktionsketten zu generieren, die in JSON-RPC-Aufrufe geparst werden, um Daten auf der Kette abzurufen und Transaktionen auszuführen. Entwickler können eigene Logik für Wallet-Verwaltung, Gas-Schätzung und Ergebnisvalidierung integrieren. Das Kit enthält Vorlagen für Szenarien wie Token-Swaps, Smart-Contract-Audits und On-Chain-Analysen. Durch die Abstraktion der niedrigen EVM-Komplexitäten ermöglicht es eine schnelle Prototypentwicklung von Agenten, die Wallet-Bilanzen überwachen, Smart-Contract-Ereignisse dekodieren und basierend auf vordefinierten Strategien autonom Trades ausführen. Erweiterbare Konnektoren ermöglichen die Integration mit führenden LLM-Anbietern und Blockchain-Netzwerken, um Flexibilität im Agentendesign sicherzustellen.
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