Die neuesten 自訂API-Lösungen 2024

Nutzen Sie die neuesten 自訂API-Tools, die 2024 auf den Markt gekommen sind, um Ihrer Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein.

自訂API

  • Kin Kernel ist ein modularer KI-Agenten-Framework, das automatisierte Workflows durch LLM-Orchestrierung, Speicherverwaltung und Werkzeugintegrationen ermöglicht.
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    Was ist Kin Kernel?
    Kin Kernel ist ein leichtgewichtiges, Open-Source-Kernel-Framework zur Erstellung KI-gestützter digitaler Arbeiter. Es bietet ein einheitliches System zur Orchestrierung großer Sprachmodelle, Verwaltung des kontextuellen Gedächtnisses und Integration benutzerdefinierter Tools oder APIs. Mit einer ereignisgesteuerten Architektur unterstützt Kin Kernel asynchrone Aufgaben, Sitzungsverfolgung und erweiterbare Plugins. Entwickler definieren Agentenverhalten, registrieren externe Funktionen und konfigurieren Multi-LLM-Routing, um Workflows von Datenextraktion bis zu Kundensupport zu automatisieren. Das Framework enthält auch integrierte Protokollierung und Fehlerbehandlung zur Überwachung und Fehlerbehebung. Für mehr Flexibilität kann Kin Kernel in Web-Dienste, Microservices oder eigenständige Python-Anwendungen integriert werden, sodass Organisationen robuste KI-Agenten skalieren können.
  • Eine umfassende B2B-Abrechnungs- und Umsatzmanagementplattform für moderne Finanzteams.
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    Was ist Received?
    Received ist eine Plattform der nächsten Generation für B2B-Finanzteams, die die Verwaltung von individuellen Verträgen und komplexen Preismodellen erleichtert. Sie bietet automatisierte Rechnungsstellung, Vertragsmanagement, verbrauchsabhängige Rechnungsstellung und benutzerdefinierte APIs. Durch die Zentralisierung von Einnahmequellen und die Bereitstellung von Echtzeitdatenanalysen ermöglicht die Plattform Unternehmen, Abrechnungsprozesse zu optimieren, verspätete Zahlungen zu reduzieren und einen gesunden Cashflow aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, herkömmliche Tabellenkalkulationen zu ersetzen und IT-Overhead zu beseitigen, um eine nahtlose, automatisierte Finanzumgebung zu schaffen.
  • AI Agents ist ein Python-Framework zum Erstellen modularer KI-Agenten mit anpassbaren Tools, Speicher und LLM-Integration.
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    Was ist AI Agents?
    AI Agents ist ein umfassendes Python-Framework, das die Entwicklung intelligenter Software-Agenten vereinfacht. Es bietet Plug-and-Play-Toolkits zur Integration externer Dienste wie Websuche, Datei-I/O und benutzerdefinierte APIs. Mit integrierten Speichermodulen behalten Agenten den Kontext zwischen Interaktionen bei, was fortgeschrittenes mehrstufiges Denken und persistente Gespräche ermöglicht. Das Framework unterstützt mehrere LLM-Anbieter, einschließlich OpenAI und quelloffener Modelle, sodass Entwickler Modelle einfach wechseln oder kombinieren können. Benutzer definieren Aufgaben, weisen Tools und Speicherpolitiken zu, und die Kern-Engine orchestriert die Prompt-Erstellung, Tool-Aufrufe und Antwortanalyse für einen nahtlosen Agentenbetrieb.
  • Fenado AI hilft Gründern, ihre Apps und Websites zu lancieren, ohne ein technisches Team zu benötigen.
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    Was ist Cades?
    Fenado AI, geschaffen von den erfahrenen Gründern Azhar Iqubal und Manish Bisht, bietet eine No-Code-Plattform zur Einführung von Websites und mobilen Apps. Die Plattform nutzt KI, um Benutzern zu helfen, ihre digitalen Produkte schnell von der Idee bis zur Ausführung zu entwerfen und zu erstellen, ohne Programmierkenntnisse. Die Kernservices von Fenado AI umfassen sofortige Prototypen, KI-gestützte Erstellung und skalierbare Lösungen für umfassende Geschäftsbedürfnisse. Ob es darum geht, funktionsfähige mobile Apps zu erstellen, benutzerdefinierte APIs zu entwickeln oder dedizierten technischen Support bereitzustellen, Fenado AI vereinfacht den Prozess für Gründer und ermöglicht es ihnen, ihre Visionen schnell und effizient in die Realität umzusetzen.
  • InfantAgent ist ein Python-Framework zum schnellen Aufbau intelligenter KI-Agenten mit austauschbarem Speicher, Werkzeugen und LLM-Unterstützung.
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    Was ist InfantAgent?
    InfantAgent bietet eine leichte Struktur für die Gestaltung und den Einsatz intelligenter Agenten in Python. Es integriert sich mit beliebten LLMs (OpenAI, Hugging Face), unterstützt persistente Speichermodule und ermöglicht benutzerdefinierte Werkzeugketten. Standardmäßig stehen eine Konversationsschnittstelle, Aufgabenorchestrierung und policy-gesteuerte Entscheidungsfindung zur Verfügung. Die Plugin-Architektur des Frameworks erlaubt eine einfache Erweiterung für domänenspezifische Werkzeuge und APIs und eignet sich ideal für die Prototypentwicklung von Forschungsagenten, die Automatisierung von Arbeitsabläufen oder die Integration von KI-Assistenten in Anwendungen.
  • 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.
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