Herramientas aplicações do mundo real sin costo

Accede a herramientas aplicações do mundo real gratuitas y versátiles, ideales para tareas personales y profesionales.

aplicações do mundo real

  • NuMind capacita a los usuarios para crear modelos NLP personalizados sin esfuerzo.
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    ¿Qué es NuMind?
    NuMind es una herramienta poderosa que permite a los usuarios desarrollar modelos NLP a medida enseñando a una IA a realizar tareas específicas de extracción de información. Automatiza varios procesos, incluyendo clasificación, reconocimiento de entidades nombradas (NER) y estructuración de datos, lo que permite a los usuarios extraer conocimientos significativos de textos no estructurados. La plataforma soporta modelos multilingües y proporciona herramientas colaborativas, optimización de GPU y acceso extensivo a la API, diseñada especialmente para un fácil despliegue en aplicaciones del mundo real.
  • Assisterr proporciona IA descentralizada con modelos de lenguaje pequeños especializados (SLM) para soluciones comunitarias únicas.
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    ¿Qué es Assisterr?
    Assisterr se encuentra a la vanguardia del ecosistema de IA al ofrecer modelos de lenguaje pequeños descentralizados (SLM). Estos modelos permiten a las comunidades crear soluciones personalizadas para diversos desafíos únicos. Al fomentar un ecosistema donde los usuarios pueden presentar problemas del mundo real, Assisterr permite que cada SLM se especialice en diferentes áreas, creando una robusta red de capacidades de resolución de problemas. Este enfoque descentralizado garantiza que los usuarios tengan acceso a herramientas de IA altamente específicas y bien gestionadas, contribuyendo a un panorama de IA innovador y colaborativo.
  • Bosch AI mejora productos con tecnologías avanzadas de IA.
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    ¿Qué es bosch-ai.com?
    Bosch AI tiene como objetivo elevar el mundo digitalizado utilizando IA avanzada para hacer la vida más fácil y segura. Aprovechan datos de más de 230 plantas de Bosch, llevando a cabo investigaciones de IA seguras, robustas y explicables. Se centran en aplicaciones del mundo real en diversos sectores y fomentan colaboraciones con líderes de la industria y el ámbito académico para expandir su red de investigación.
  • Minerva es un marco de agentes AI en Python que permite flujos de trabajo autónomos de múltiples pasos con planificación, integración de herramientas y soporte de memoria.
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    ¿Qué es Minerva?
    Minerva es un marco de agentes AI extensible diseñado para automatizar flujos de trabajo complejos utilizando grandes modelos de lenguaje. Los desarrolladores pueden integrar herramientas externas, como búsquedas web, llamadas a API o procesadores de archivos, definir estrategias de planificación personalizadas y gestionar memoria conversacional o persistente. Minerva soporta ejecución de tareas tanto sincrónica como asincrónicamente, registro configurable y una arquitectura de plugins, facilitando la creación de prototipos, pruebas y despliegues de agentes inteligentes capaces de razonar, planear y usar herramientas en escenarios del mundo real.
  • Curso práctico que enseña la creación de agentes IA autónomos con Hugging Face Transformers, APIs y integraciones de herramientas personalizadas.
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    ¿Qué es Hugging Face Agents Course?
    El curso de Agentes de Hugging Face es un recorrido de aprendizaje completo que guía a los usuarios en el diseño, implementación y despliegue de agentes IA autónomos. Incluye ejemplos de código para encadenar modelos de lenguaje, integrar APIs externas, crear prompts personalizados y evaluar decisiones del agente. Los participantes construyen agentes para tareas como responder preguntas, análisis de datos y automatización de flujos de trabajo, adquiriendo experiencia práctica con Hugging Face Transformers, la API de Agentes y notebooks Jupyter para acelerar el desarrollo IA en escenarios reales.
  • Un curso práctico que enseña a los desarrolladores cómo construir agentes de IA usando LangChain para la automatización de tareas, recuperación de documentos y flujos de trabajo conversacionales.
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    ¿Qué es Agents Course by Justinvarghese511?
    El programa de agentes de Justinvarghese511 es un plan de estudio estructurado que equipa a los desarrolladores con las habilidades para diseñar, implementar y desplegar agentes de IA. A través de tutoriales paso a paso, los participantes aprenden a diseñar flujos de decisión de agentes, integrar APIs externas y gestionar el contexto y la memoria. El curso incluye ejemplos de código, notebooks de Jupyter y ejercicios prácticos para construir agentes que automatizan la extracción de datos, responden de manera conversacional y realizan tareas de múltiples pasos. Al final, los aprendices tendrán un portafolio de proyectos de agentes de IA funcionales y las mejores prácticas para su despliegue en producción.
  • AnyAgent es un marco de trabajo de Mozilla AI de código abierto para construir agentes IA personalizables, con memoria y herramientas integradas, con capacidades de planificación.
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    ¿Qué es AnyAgent?
    AnyAgent es un marco flexible que permite a los desarrolladores construir agentes inteligentes capaces de razonar, planificar y ejecutar tareas en diversos dominios. Ofrece un planificador incorporado para encadenar acciones, almacenes de memoria configurables para contexto a largo plazo, y conexiones fáciles a herramientas y APIs externas. Gracias a un DSL declarativo simple, puedes definir habilidades personalizadas, incorporar registros de eventos y cambiar sin esfuerzo entre diferentes backends LLM. Ya sea para bots de soporte al cliente, asistentes de análisis de datos o prototipos de investigación, AnyAgent acelera la creación de agentes con arquitectura robusta, componentes modulares y extensibilidad para escenarios automatizados del mundo real.
  • FMAS es un marco flexible de sistemas multiagente que permite a los desarrolladores definir, simular y monitorear agentes de IA autónomos con comportamientos y mensajes personalizados.
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    ¿Qué es FMAS?
    FMAS (Sistema Multiagente Flexible) es una biblioteca de código abierto en Python para construir, ejecutar y visualizar simulaciones multiagente. Puede definir agentes con lógica de decisión personalizada, configurar un modelo de entorno, establecer canales de mensajería para comunicación y ejecutar simulaciones escalables. FMAS ofrece ganchos para monitorear el estado del agente, depurar interacciones y exportar resultados. Su arquitectura modular soporta plugins para visualización, recopilación de métricas e integración con fuentes de datos externas, lo que lo hace ideal para investigación, educación y prototipos del mundo real de sistemas autónomos.
  • Bootcamp práctico que enseña a los desarrolladores a construir Agentes de IA con LangChain y Python a través de laboratorios prácticos.
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    ¿Qué es LangChain with Python Bootcamp?
    Este bootcamp cubre el marco de LangChain de principio a fin, permitiéndote construir Agentes de IA en Python. Explorarás plantillas de prompts, composición de cadenas, herramientas de agentes, memoria conversacional y recuperación de documentos. A través de notebooks interactivos y ejercicios detallados, implementarás chatbots, flujos de trabajo automatizados, sistemas de preguntas y respuestas y cadenas de agentes personalizadas. Al finalizar, entenderás cómo desplegar y optimizar agentes basados en LangChain para diversas tareas.
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