Herramientas búsqueda en la web sin costo

Accede a herramientas búsqueda en la web gratuitas y versátiles, ideales para tareas personales y profesionales.

búsqueda en la web

  • Busque fácilmente dentro de páginas web sin escribir site:.
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    ¿Qué es SearchWithin Extension?
    La extensión Search Within es una herramienta fácil de usar para Chrome diseñada para mejorar la funcionalidad de búsqueda en la web. Permite a los usuarios realizar búsquedas instantáneas dentro del sitio actual, eliminando la necesidad de escribir 'site:' en la barra de direcciones. Con esta extensión, los usuarios pueden acceder fácilmente a información relevante en cualquier sitio, haciendo que la investigación en línea sea más rápida y eficiente. Esta herramienta es especialmente útil para sitios web que carecen de una función de búsqueda interna sólida, brindando a los usuarios la capacidad de encontrar contenido específico sin complicaciones.
    Características principales de SearchWithin Extension
    • Resultados de búsqueda instantáneos dentro del sitio actual
    • Interfaz fácil de usar
    • No necesita escribir 'site:' en la barra de direcciones
  • Un asistente de IA de escritorio en Windows que utiliza lenguaje natural para automatizar tareas del sistema, gestionar archivos y obtener información.
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    ¿Qué es WinMind?
    WinMind combina reconocimiento de voz, comprensión del lenguaje natural y texto a voz para crear un asistente IA interactivo. Los usuarios instalan la herramienta basada en Python, configuran su clave API de OpenAI y luego hablan o escriben comandos como “abrir mi carpeta de documentos”, “programar una reunión para mañana” o “buscar las últimas noticias”. WinMind realiza operaciones del sistema, organiza archivos, configura recordatorios y recupera información en línea. Una arquitectura de plugins permite a los desarrolladores ampliar la funcionalidad para flujos de trabajo especializados o integraciones de terceros.
  • Un marco de agente de código abierto basado en LLM que utiliza el patrón ReAct para razonamiento dinámico con soporte de ejecución de herramientas y memoria.
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    ¿Qué es llm-ReAct?
    llm-ReAct implementa la arquitectura ReAct (Reasoning and Acting) para modelos de lenguaje grande, permitiendo una integración fluida del razonamiento en cadena con la ejecución de herramientas externas y el almacenamiento de memoria. Los desarrolladores pueden configurar un conjunto de herramientas personalizadas —como búsqueda web, consultas a bases de datos, operaciones con archivos y calculadoras— e instruir al agente para planear tareas de múltiples pasos, invocando herramientas según sea necesario para recuperar o procesar información. El módulo de memoria integrado preserva el estado de la conversación y acciones pasadas, apoyando comportamientos del agente más conscientes del contexto. Con código modular en Python y soporte para APIs de OpenAI, llm-ReAct simplifica la experimentación y despliegue de agentes inteligentes que puedan resolver problemas de forma adaptativa, automatizar flujos de trabajo y ofrecer respuestas enriquecidas en contexto.
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