Soluciones Desenvolvimento rápido ajustadas a tus proyectos

Usa herramientas Desenvolvimento rápido configurables que se adaptan perfectamente a tus demandas y objetivos.

Desenvolvimento rápido

  • OpenAssistant es un marco de código abierto para entrenar, evaluar y desplegar asistentes de IA orientados a tareas con plugins personalizables.
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    ¿Qué es OpenAssistant?
    OpenAssistant ofrece un conjunto de herramientas completo para construir y ajustar agentes de IA adaptados a tareas específicas. Incluye scripts de procesamiento de datos para convertir conjuntos de datos de diálogos en formatos de entrenamiento, modelos para aprendizaje basado en instrucciones y utilidades para monitorear el progreso del entrenamiento. La arquitectura de plugins permite una integración transparente de APIs externas para funcionalidades extendidas como recuperación de conocimientos y automatización de flujos de trabajo. Los usuarios pueden evaluar el rendimiento del agente usando benchmarks preconfigurados, visualizar las interacciones mediante una interfaz web intuitiva y desplegar endpoints listos para producción con despliegues en contenedor. Su código extensible soporta múltiples backend de deep learning, facilitando la personalización de arquitecturas de modelos y estrategias de entrenamiento. Desde la preparación de datos hasta el despliegue, OpenAssistant acelera el ciclo de desarrollo de soluciones de IA conversacional.
  • Softr: Plataforma sin código para crear aplicaciones web personalizadas.
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    ¿Qué es Softr?
    Softr es una plataforma versátil sin código que empodera a los usuarios para construir aplicaciones web personalizadas, portales de clientes y herramientas internas con facilidad. Al integrarse perfectamente con fuentes de datos como Airtable, Google Sheets y otras, Softr ofrece herramientas poderosas y plantillas pre-diseñadas que optimizan el proceso de desarrollo de aplicaciones. Ya sea que seas una pequeña empresa, una gran empresa o un individuo que busca construir aplicaciones funcionales rápidamente, Softr simplifica tareas de codificación complejas y te permite concentrarte en crear soluciones orientadas al valor sin la necesidad de un amplio conocimiento técnico.
  • Un marco de código abierto que habilita agentes autónomos con generación aumentada por recuperación, soporte para bases de datos vectoriales, integración de herramientas y flujos de trabajo personalizables.
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    ¿Qué es AgenticRAG?
    AgenticRAG proporciona una arquitectura modular para crear agentes autónomos que aprovechan la generación aumentada por recuperación (RAG). Ofrece componentes para indexar documentos en almacenes vectoriales, recuperar el contexto relevante y alimentarlo en LLMs para generar respuestas con conciencia del contexto. Los usuarios pueden integrar APIs y herramientas externas, configurar almacenes de memoria para rastrear el historial de conversaciones y definir flujos de trabajo personalizados para gestionar procesos de decisión en múltiples pasos. El marco soporta bases de datos vectoriales populares como Pinecone y FAISS, así como proveedores de LLM como OpenAI, permitiendo cambios sin fisuras o configuraciones multi-modelo. Con abstracciones integradas para ciclos de agente y gestión de herramientas, AgenticRAG simplifica el desarrollo de agentes capaces de FAQ en documentos, investigación automatizada y automatización basada en conocimiento, reduciendo el código repetitivo y acelerando el despliegue.
  • Un marco de línea de comandos en Python para esbozar aplicaciones personalizables de agentes IA con memoria incorporada, herramientas e integración UI.
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    ¿Qué es AgenticAppBuilder?
    AgenticAppBuilder acelera el desarrollo de agentes IA proporcionando una CLI con un solo comando para esbozar aplicaciones listas para producción. Configura las opciones del modelo de lenguaje, los backends de memoria, las integraciones de herramientas y una interfaz de usuario, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica personalizada del agente. La arquitectura modular soporta cadenas de herramientas ampliables, gestión transparente de claves API y scripts de despliegue para entornos locales o en la nube, reduciendo código repetitivo y acelerando prototipados.
  • AI Agents es un marco de trabajo en Python para construir agentes de IA modulares con herramientas personalizables, memoria e integración con LLM.
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    ¿Qué es AI Agents?
    AI Agents es un marco de trabajo web completo en Python diseñado para agilizar el desarrollo de agentes de software inteligentes. Ofrece kits de herramientas listos para usar para integrar servicios externos como búsqueda en la web, entrada/salida de archivos y APIs personalizadas. Con módulos de memoria integrados, los agentes mantienen el contexto a través de las interacciones, permitiendo razonamiento avanzado en múltiples pasos y conversaciones persistentes. El marco soporta múltiples proveedores de LLM, incluyendo OpenAI y modelos de código abierto, permitiendo a los desarrolladores cambiar o combinar modelos fácilmente. Los usuarios definen tareas, asignan herramientas y políticas de memoria, y el motor central orquesta la construcción de prompts, invocación de herramientas y análisis de respuestas para una operación de agente sin problemas.
  • Lanza tu startup de IA sin esfuerzo con AgentForge.
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    ¿Qué es AgentForge?
    AgentForge es un potente marco de bajo código que simplifica el proceso de construcción de aplicaciones de IA. Proporciona un entorno integrado donde los usuarios pueden desarrollar, desplegar y probar soluciones de IA con una experiencia de codificación mínima. Ofreciendo plantillas preconstruidas e interfaces amigables, AgentForge permite a los usuarios centrarse en el diseño de sus sistemas de IA en lugar de quedar atrapados en complejidades técnicas. Desde la creación de chatbots hasta agentes autónomos avanzados, esta plataforma ayuda a las organizaciones a innovar e implementar soluciones impulsadas por IA de manera rápida, reduciendo significativamente el tiempo de llegada al mercado.
  • Agentic Workflow es un marco de trabajo en Python para diseñar, orquestar y gestionar flujos de trabajo de IA multi-agente para tareas automatizadas complejas.
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    ¿Qué es Agentic Workflow?
    Agentic Workflow es un marco declarativo que permite a los desarrolladores definir flujos de trabajo de IA complejos mediante la cadena de múltiples agentes basados en LLM, cada uno con roles, prompts y lógica de ejecución personalizables. Ofrece soporte incorporado para orquestación de tareas, gestión de estado, manejo de errores e integraciones de plugins, permitiendo una interacción fluida entre agentes y herramientas externas. La biblioteca utiliza Python y configuraciones en YAML para abstraer las definiciones de agentes, soporta flujos de ejecución asíncronos y ofrece extensibilidad mediante conectores y plugins personalizados. Como proyecto de código abierto, incluye ejemplos detallados, plantillas y documentación para ayudar a los equipos a acelerar el desarrollo y mantener ecosistemas de agentes de IA complejos.
  • BuildShip permite a los desarrolladores crear backend impulsados por IA con opciones de bajo código y sin código.
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    ¿Qué es BuildShip?
    BuildShip es una herramienta revolucionaria diseñada para desarrollar flujos de trabajo de backend impulsados por IA utilizando una interfaz visual. Permite a los desarrolladores crear, gestionar y desplegar APIs, trabajos programados, funciones en la nube y otras tareas de backend sin tener que codificar extensamente. La plataforma está diseñada para facilitar un desarrollo rápido, asegurando que tanto principiantes como desarrolladores experimentados puedan construir y escalar sistemas backend de manera eficiente. Las capacidades de integración de BuildShip permiten conexiones sin problemas con diversas bases de datos, herramientas y modelos de IA, proporcionando una solución integral para el desarrollo de backend.
  • Integra modelos de IA fácilmente sin conocimientos en aprendizaje automático.
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    ¿Qué es Cargoship?
    Cargoship proporciona una solución simplificada para integrar IA en sus aplicaciones sin requerir conocimientos de aprendizaje automático. Seleccione entre nuestra colección de modelos de IA de código abierto, convenientemente empaquetados en contenedores Docker. Al ejecutar el contenedor, puede implementar fácilmente los modelos y acceder a ellos a través de una API bien documentada. Esto facilita a los desarrolladores de cualquier nivel de habilidad incorporar capacidades sofisticadas de IA en su software, acelerando así el tiempo de desarrollo y reduciendo la complejidad.
  • ModelScope Agent orquesta flujos de trabajo de múltiples agentes, integrando LLMs y plugins de herramientas para razonamiento automatizado y ejecución de tareas.
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    ¿Qué es ModelScope Agent?
    ModelScope Agent proporciona un marco modular basado en Python para orquestar agentes de IA autónomos. Incluye integración de plugins para herramientas externas ( APIs, bases de datos, búsqueda ), memoria de conversación para preservar contexto y cadenas de agentes personalizables para manejar tareas complejas como recuperación de conocimientos, procesamiento de documentos y soporte de decisiones. Los desarrolladores pueden configurar roles de agentes, comportamientos, y prompts, además de aprovechar múltiples motores LLM para optimizar el rendimiento y la fiabilidad en producción.
  • Marco de Python de código abierto para orquestar pipelines de generación aumentada por recuperación dinámicos multi-agentes con colaboración de agentes flexible.
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    ¿Qué es Dynamic Multi-Agent RAG Pathway?
    El Dynamic Multi-Agent RAG Pathway ofrece una arquitectura modular donde cada agente maneja tareas específicas — como recuperación de documentos, búsqueda vectorial, resumen de contexto o generación — mientras un orquestador central enruta dinámicamente entradas y salidas entre ellos. Los desarrolladores pueden definir agentes personalizados, ensamblar pipelines mediante archivos de configuración sencillos y aprovechar soporte integrado para registro, monitoreo y plugins. Este marco acelera el desarrollo de soluciones RAG complejas, permitiendo la descomposición adaptativa de tareas y el procesamiento paralelo para mejorar el rendimiento y la precisión.
  • Inngest es una herramienta de IA para construir aplicaciones web utilizando funciones sin servidor.
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    ¿Qué es Inngest?
    Inngest es una potente plataforma de IA diseñada para que los desarrolladores construyan aplicaciones web a través de funciones sin servidor. Ofrece una interfaz sin código, que permite la integración fluida de varias API y servicios. Con Inngest, los usuarios pueden automatizar flujos de trabajo y gestionar mecánicas impulsadas por eventos de manera eficiente, minimizando la necesidad de codificación extensa y maximizando la productividad. Esta plataforma optimiza los procesos de backend mientras asegura que las aplicaciones se mantengan escalables y fáciles de mantener.
  • Construye agentes de IA confiables con la plataforma low-code de Lamatic.
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    ¿Qué es Lamatic.ai?
    Lamatic es una Plataforma como Servicio (PaaS) diseñada para simplificar la creación de agentes de IA con poderosas funcionalidades al combinar un constructor visual low-code con almacenes de vectores integrados y conexiones sin problemas a diversas aplicaciones, fuentes de datos y modelos de IA líderes. La plataforma permite el desarrollo, prueba y despliegue rápidos de agentes de IA de alto rendimiento, asegurando fiabilidad y optimización del rendimiento a través de flujos de trabajo automatizados, trazabilidad en tiempo real e informes procesables. Con Lamatic, los equipos tienen las herramientas para iterar más rápido y desplegar soluciones sin problemas, mejorando así la experiencia del usuario y la eficiencia.
  • Un marco de trabajo en Python de código abierto para construir y personalizar agentes IA multimodales con memoria integrada, herramientas y soporte para LLM.
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    ¿Qué es Langroid?
    Langroid proporciona un marco de agentes integral que capacita a los desarrolladores para construir aplicaciones sofisticadas impulsadas por IA con la mínima carga. Presenta un diseño modular que permite personajes de agentes personalizados, memoria con estado para retener contexto y una integración fluida con grandes modelos de lenguaje (LLMs) como OpenAI, Hugging Face y endpoints privados. Las herramientas de Langroid permiten a los agentes ejecutar código, obtener datos de bases de datos, llamar a APIs externas y procesar entradas multimodales como texto, imágenes y audio. Su motor de orquestación gestiona flujos de trabajo asíncronos y llamadas a herramientas, mientras que el sistema de plugins facilita la extensión de capacidades de los agentes. Al abstraer interacciones complejas con LLMs y la gestión de memoria, Langroid acelera el desarrollo de chatbots, asistentes virtuales y soluciones de automatización para diversas necesidades industriales.
  • ShipGPT simplifica la construcción y el despliegue de aplicaciones impulsadas por IA.
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    ¿Qué es Learn, Build & Ship SaaS with ShipGPT?
    ShipGPT es un repositorio de IA listo para front-end y back-end, que proporciona un boilerplate integral para varios casos de uso de IA. Incluye plantillas y herramientas necesarias para construir aplicaciones como ChatBase, ChatPDF y Jenni AI. Al ofrecer un enfoque estructurado y simplificado, ShipGPT tiene como objetivo acelerar el proceso de desarrollo, facilitando a los desarrolladores y empresas la integración de capacidades de IA en sus productos.
  • MARFT es una caja de herramientas de código abierto para ajuste fino de agentes múltiples en aprendizaje por refuerzo (RL) para flujos de trabajo de IA colaborativa y optimización de modelos de lenguaje.
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    ¿Qué es MARFT?
    MARFT es un LLM basado en Python que permite experimentos reproducibles y prototipado rápido de sistemas de IA colaborativos.
  • Un marco Python para construir agentes de IA conversacionales multicanal escalables con gestión de contexto.
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    ¿Qué es Multiple MCP Server-based AI Agent BOT?
    Este marco proporciona una arquitectura basada en servidor que soporta múltiples servidores MCP (Multi-Channel Processing) para manejar conversaciones concurrentes, mantener el contexto entre sesiones e integrar servicios externos mediante plugins. Los desarrolladores pueden configurar conectores para plataformas de mensajería, definir llamadas a funciones personalizadas y escalar instancias usando Docker o hosts nativos. Incluye registro, manejo de errores y un pipeline modular para extender capacidades sin modificar el código principal.
  • Valida tus ideas de startup rápida y eficientemente con MVPfy.
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    ¿Qué es MVPfy?
    MVPfy es una plataforma diseñada para ayudar a los emprendedores a crear Productos Mínimos Viables (MVPs) sin los largos y costosos procesos de desarrollo. Permite a los usuarios validar sus ideas de startup con un riesgo mínimo utilizando prototipos y la retroalimentación de los usuarios. La plataforma incorpora herramientas y metodologías destinadas a acelerar el proceso de MVP, asegurando que las empresas puedan responder rápidamente a las demandas del mercado y mejorar eficazmente las características de sus productos.
  • NeXent es una plataforma de código abierto para construir, desplegar y gestionar agentes de IA con pipelines modulares.
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    ¿Qué es NeXent?
    NeXent es un marco de agentes de IA flexible que permite definir trabajadores digitales personalizados mediante YAML o SDK de Python. Puedes integrar múltiples LLMs, API externas y cadenas de herramientas en pipelines modulares. Los módulos de memoria integrados permiten interacciones con estado, mientras que un panel de monitoreo proporciona información en tiempo real. NeXent soporta despliegue en local y en la nube, contenedores Docker y escala horizontalmente para cargas de trabajo empresariales. El diseño de código abierto fomenta la extensibilidad y plugins comunitarios.
  • OmniMind0 es un marco de trabajo en Python de código abierto que habilita flujos de trabajo multi-agente autónomos con gestión de memoria integrada e integración de plugins.
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    ¿Qué es OmniMind0?
    OmniMind0 es un marco de IA basado en agentes completo, escrito en Python, que permite la creación y orquestación de múltiples agentes autónomos. Cada agente puede configurarse para manejar tareas específicas—como recuperación de datos, resumen o toma de decisiones—compartiendo estado a través de sistemas de memoria pluggables como Redis o archivos JSON. Su arquitectura de plugins permite ampliar funcionalidades con APIs externas o comandos personalizados. Soporta modelos de OpenAI, Azure y Hugging Face, y ofrece despliegue vía CLI, servidor API REST o Docker para integración flexible en tus flujos de trabajo.
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