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  • Clear Agent es un marco de código abierto que permite a los desarrolladores crear agentes IA personalizables que procesan la entrada del usuario y ejecutan acciones.
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    ¿Qué es Clear Agent?
    Clear Agent es un marco enfocado en desarrolladores diseñado para simplificar la construcción de agentes impulsados por IA. Ofrece registro de herramientas, gestión de memoria y clases de agentes personalizables que procesan instrucciones del usuario, llaman a APIs o funciones locales y devuelven respuestas estructuradas. Los desarrolladores pueden definir flujos de trabajo, ampliar la funcionalidad con plugins y desplegar agentes en múltiples plataformas sin código repetitivo. Clear Agent enfatiza la claridad, modularidad y facilidad de integración para asistentes IA listos para producción.
  • CrewAI Quickstart proporciona una plantilla de Node.js para configurar, ejecutar y gestionar rápidamente agentes de IA conversacional mediante la API CrewAI.
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    ¿Qué es CrewAI Quickstart?
    CrewAI Quickstart es un kit de herramientas para desarrolladores diseñado para agilizar la creación y despliegue de agentes conversacionales impulsados por IA usando el marco CrewAI. Ofrece un entorno Node.js preconfigurado, scripts de ejemplo para interactuar con las API de CrewAI y patrones de buenas prácticas para el diseño de instrucciones, orquestación de agentes y manejo de errores. Con este quickstart, los equipos pueden prototipar chatbots, automatizar flujos de trabajo e integrar asistentes de IA en aplicaciones existentes en minutos, reduciendo código boilerplate y garantizando coherencia en los proyectos.
  • Ernie Bot Agent es un SDK de Python para la API Baidu ERNIE Bot para construir agentes AI personalizables.
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    ¿Qué es Ernie Bot Agent?
    Ernie Bot Agent es un framework de desarrollador diseñado para simplificar la creación de agentes conversacionales basados en IA utilizando Baidu ERNIE Bot. Ofrece abstracciones para llamadas API, plantillas de prompts, gestión de memoria e integración de herramientas. El SDK soporta conversaciones multi-turno con conciencia del contexto, flujos de trabajo personalizados para la ejecución de tareas y un sistema de plugins para extensiones específicas del dominio. Con registros, manejo de errores y opciones de configuración incorporadas, reduce el código repetitivo y permite un rápido prototipo de chatbots, asistentes virtuales y scripts de automatización.
  • LLM Coordination es un marco de trabajo en Python que orquesta múltiples agentes basados en LLM mediante pipelines dinámicas de planificación, recuperación y ejecución.
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    ¿Qué es LLM Coordination?
    LLM Coordination es un marco enfocado en desarrolladores que orquesta interacciones entre múltiples modelos de lenguaje grande para resolver tareas complejas. Proporciona un componente de planificación que divide objetivos de alto nivel en sub-tareas, un módulo de recuperación que obtiene contexto de bases de conocimiento externas, y un motor de ejecución que asigna tareas a agentes LLM especializados. Los resultados se agregan con bucles de retroalimentación para refinar los resultados. Al abstraer la comunicación, la gestión del estado y la configuración del pipeline, permite la creación rápida de flujos de trabajo de IA multi-agente para aplicaciones como soporte al cliente automatizado, análisis de datos, generación de informes y raciocinio de múltiples pasos. Los usuarios pueden personalizar planificadores, definir roles de agentes e integrar sus propios modelos sin problemas.
  • Un framework de JavaScript para construir agentes de IA con integración dinámica de herramientas, memoria y orquestación de flujos de trabajo.
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    ¿Qué es Modus?
    Modus es un framework enfocado en desarrolladores que simplifica la creación de agentes de IA proporcionando componentes básicos para la integración de LLM, almacenamiento de memoria y orquestación de herramientas. Admite bibliotecas de herramientas basadas en plugins, permitiendo que los agentes realicen tareas como recuperación de datos, análisis y ejecución de acciones. Con módulos de memoria integrados, los agentes pueden mantener el contexto de conversación y aprender durante las interacciones. Su arquitectura extensible acelera el desarrollo y despliegue de IA en diversas aplicaciones.
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