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  • Rigging es un marco de código abierto en TypeScript para orquestar agentes de IA con herramientas, memoria y control de flujo de trabajo.
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    ¿Qué es Rigging?
    Rigging es un marco enfocado en desarrolladores que simplifica la creación y orquestación de agentes de IA. Ofrece registro de herramientas y funciones, gestión de contexto y memoria, encadenamiento de flujos de trabajo, eventos de devolución de llamada y registros. Los desarrolladores pueden integrar múltiples proveedores LLM, definir plugins personalizados y armar pipelines en múltiples pasos. El SDK de TypeScript con seguridad tipada de Rigging garantiza modularidad y reutilización, acelerando el desarrollo de agentes de IA para chatbots, procesamiento de datos y tareas de generación de contenido.
    Características principales de Rigging
    • Registro de herramientas y funciones
    • Integración de modelos (OpenAI, Hugging Face)
    • Gestión de memoria y contexto
    • Orquestación de workflows y cadenas
    • Eventos de callback y registros
    • Sistema de plugins y extensiones
    • SDK en TypeScript con seguridad de tipos
  • Agentic Kernel es un framework open-source en Python que habilita agentes de IA modulares con planificación, memoria e integraciones de herramientas para automatización de tareas.
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    ¿Qué es Agentic Kernel?
    Agentic Kernel ofrece una arquitectura desacoplada para construir agentes de IA combinando componentes reutilizables. Los desarrolladores pueden definir pipelines de planificación para desglosar metas, configurar memorias a corto y largo plazo usando incrustaciones o backends basados en archivos, y registrar herramientas o APIs externas para la ejecución de acciones. El framework soporta selección dinámica de herramientas, ciclos de reflexión del agente y planificación integrada para gestionar flujos de trabajo. Su diseño modular es compatible con cualquier proveedor de LLM y componentes personalizados, permitiendo casos de uso como asistentes conversacionales, agentes de investigación automatizada y bots de procesamiento de datos. Con registro transparente, gestión de estado y fácil integración, Agentic Kernel acelera el desarrollo asegurando mantenibilidad y escalabilidad en aplicaciones basadas en IA.
  • Una demostración de un agente de videoconferencia impulsado por IA que utiliza VideoSDK, permitiendo transcripción en tiempo real, resumen y asistencia de chatbot en llamadas de video.
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    ¿Qué es VideoSDK AI Agent Demo?
    La demo del agente AI de VideoSDK combina la infraestructura de video en tiempo real de VideoSDK con servicios de IA para crear un asistente virtual inteligente para llamadas grupales en video. La demo presenta transcripción de voz en tiempo real, permitiendo a los participantes leer subtítulos en múltiples idiomas mediante traducción instantánea. Después de cada sesión, el agente genera resúmenes concisos de la reunión destacando puntos clave y acciones. Los usuarios pueden hacer preguntas en lenguaje natural durante las llamadas, y el chatbot de IA responde de manera contextual usando el historial de conversación. Construido con React para la interfaz y Node.js para la integración backend con APIs de OpenAI, esta demo ofrece una arquitectura modular para que los desarrolladores puedan ampliar o adaptar funciones como análisis de sentimientos, prompts personalizados y soporte multilenguaje, acelerando la creación de herramientas de colaboración de video impulsadas por IA.
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