Soluciones Gestión de diálogos ajustadas a tus proyectos

Usa herramientas Gestión de diálogos configurables que se adaptan perfectamente a tus demandas y objetivos.

Gestión de diálogos

  • Una biblioteca de Python para implementar webhooks para agentes de Dialogflow, manejando intenciones de usuario, contextos y respuestas enriquecidas.
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    ¿Qué es Dialogflow Fulfillment Python Library?
    La Biblioteca de Cumplimiento de Dialogflow en Python es un marco de código abierto que maneja solicitudes HTTP de Dialogflow, mapea las intenciones a funciones manejadoras en Python, administra sesiones y contextos de salida, y construye respuestas estructuradas incluyendo texto, tarjetas, chips de sugerencias y cargas útiles personalizadas. Abstrae la estructura JSON de la API webhook de Dialogflow en clases y métodos Python convenientes, acelerando la creación de backend conversacionales y reduciendo el código boilerplate en la integración con bases de datos, sistemas CRM o APIs externas.
  • Un marco que integra el diálogo basado en LLM en sistemas multiagentes JaCaMo para habilitar agentes conversacionales orientados a objetivos.
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    ¿Qué es Dial4JaCa?
    Dial4JaCa es un plugin de biblioteca Java para la plataforma multiagentes JaCaMo que intercepta los mensajes entre agentes, codifica las intenciones del agente y las enruta a través de backend LLM (OpenAI, modelos locales). Gestiona el contexto del diálogo, actualiza las bases de creencias e integra la generación de respuestas directamente en los ciclos de razonamiento AgentSpeak(L). Los desarrolladores pueden personalizar las indicaciones, definir artefactos de diálogo y manejar llamadas asincrónicas, permitiendo a los agentes interpretar enunciados del usuario, coordinar tareas y recuperar información externa en lenguaje natural. Su diseño modular soporta gestión de errores, registro en logs y selección de múltiples LLM, ideal para investigación, educación y prototipado rápido de sistemas multiagentes conversacionales.
  • gym-llm ofrece entornos estilo gym para evaluar y entrenar agentes LLM en tareas conversacionales y de toma de decisiones.
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    ¿Qué es gym-llm?
    gym-llm amplía el ecosistema OpenAI Gym definiendo entornos textuales donde los agentes LLM interactúan mediante indicaciones y acciones. Cada entorno sigue las convenciones de step, reset y render de Gym, emitiendo observaciones en forma de texto y aceptando respuestas generadas por modelos como acciones. Los desarrolladores pueden crear tareas personalizadas especificando plantillas de indicaciones, cálculos de recompensa y condiciones de terminación, habilitando benchmarks sofisticados de toma de decisiones y diálogos. La integración con librerías RL, herramientas de registro y métricas de evaluación configurables facilita experimentos completos. Ya sea evaluando habilidades de resolución de puzzles, gestión de diálogos, o navegación en tareas estructuradas, gym-llm ofrece un marco estandarizado y reproducible para investigación y desarrollo de agentes lingüísticos avanzados.
  • IntellAgent de Plurai es un agente conversacional de IA personalizable que ofrece gestión en tiempo real del diálogo, integración multicanal y analíticas.
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    ¿Qué es IntellAgent?
    IntellAgent de Plurai es una plataforma potente de agentes de IA conversacional, diseñada para empresas y desarrolladores que buscan automatizar y mejorar las interacciones con clientes. Aprovechando comprensión avanzada del lenguaje natural, IntellAgent interpreta con precisión las intenciones del usuario y extrae entidades para ofrecer respuestas relevantes. Cuenta con un motor de gestión de diálogos robusto que soporta conversaciones ramificadas, retención de contexto y estrategias de respaldo. Con capacidades de despliegue multi-canal, puedes conectar tu agente a sitios web, aplicaciones móviles, redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp, Slack o Facebook Messenger. La plataforma ofrece una consola web para construir y entrenar modelos, diseñar flujos conversacionales y gestionar bases de conocimiento. A través de su API RESTful y SDKs, IntellAgent se integra de manera fluida con sistemas existentes, CRM y bases de datos. Herramientas de análisis y reportes en tiempo real facilitan monitorear desempeño, optimizar interacciones y garantizar cumplimiento — todo desde una interfaz unificada.
  • Jaaz es un marco de agentes AI basado en Node.js que permite a los desarrolladores construir bots de conversación personalizables con memoria e integración de herramientas.
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    ¿Qué es Jaaz?
    Jaaz es un framework extensible de agentes AI diseñado para crear soluciones altamente interactivas de chatbots y asistentes de voz. Construido sobre Node.js y JavaScript, proporciona módulos centrales para gestión de diálogos, memoria con contexto y la integración de APIs de terceros, permitiendo el uso dinámico de herramientas durante las conversaciones. Los desarrolladores pueden definir habilidades personalizadas, aprovechar modelos de lenguaje grande para comprensión del lenguaje natural e integrar motores de conversión de voz a texto y de texto a voz para experiencias habilitadas por voz. La arquitectura modular de Jaaz simplifica el despliegue en infraestructuras en la nube y locales, soportando prototipado rápido y flujos de trabajo de nivel productivo.
  • Un complemento de ChatChat que aprovecha LangGraph para brindar memoria de conversación estructurada en grafo y recuperación contextual para agentes de IA.
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    ¿Qué es LangGraph-Chatchat?
    LangGraph-Chatchat funciona como un plugin de gestión de memoria para el framework conversacional ChatChat, utilizando el modelo de base de datos en grafo de LangGraph para almacenar y recuperar el contexto de la conversación. Durante la ejecución, las entradas del usuario y las respuestas del agente se convierten en nodos semánticos con relaciones, formando un grafo de conocimiento completo. Esta estructura permite consultas eficientes de interacciones pasadas basadas en métricas de similitud, palabras clave o filtros personalizados. El plugin soporta la configuración de persistencia de memoria, fusión de nodos y políticas TTL, asegurando la retención de contexto relevante sin sobrecarga. Con serializadores y adaptadores integrados, LangGraph-Chatchat se integra de manera transparente en implementaciones de ChatChat, proporcionando a los desarrolladores una solución robusta para construir agentes IA con memoria a largo plazo, mejor relevancia de respuesta y manejo de flujos de diálogo complejos.
  • Plataforma avanzada de IA conversacional para construir aplicaciones inteligentes.
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    ¿Qué es mindmeld.com?
    MindMeld proporciona una solución de extremo a extremo para construir aplicaciones conversacionales sofisticadas. Aprovecha técnicas avanzadas de aprendizaje automático para permitir aplicaciones que entienden el lenguaje natural, gestionan diálogos y proporcionan respuestas relevantes. La plataforma incluye una variedad de funciones preconstruidas y componentes personalizables, permitiendo a los desarrolladores crear soluciones personalizadas para diferentes industrias, como banca, salud y servicio al cliente. Su arquitectura admite interacciones de voz, texto y multimodales, lo que la hace versátil para varios escenarios de implementación.
  • El agente de voz AI Samantha Voice ofrece conversaciones en tiempo real impulsadas por IA con reconocimiento de voz y síntesis de texto a voz natural a través de GPT-4.
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    ¿Qué es Samantha Voice AI Agent?
    El agente de voz AI Samantha es un marco de asistente de voz completamente modular y de código abierto construido en Python. Aprovecha el modelo GPT-4 de OpenAI para gestión dialogada contextual, Whisper para transcripción precisa de voz a texto y ElevenLabs o TTS de Microsoft para salida de texto a voz realista. Con soporte incorporado para escucha continua, ganchos de habilidades personalizables, integraciones API y desencadenantes basados en eventos, Samantha permite a los desarrolladores crear flujos de trabajo de voz personalizados, automatizar tareas y desplegar en entornos de escritorio o servidor sin restricciones importantes de licencia.
  • TalkBud es un agente de IA diseñado para experiencias conversacionales en tiempo real.
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    ¿Qué es TalkBud?
    TalkBud es un agente conversacional impulsado por IA que proporciona soluciones efectivas para la comunicación en tiempo real. Permite a los usuarios generar contenido conversacional, gestionar diálogos y optimizar interacciones utilizando la comprensión del lenguaje natural. Las capacidades de TalkBud incluyen procesar entradas de usuarios, generar respuestas contextualmente relevantes y mejorar el compromiso del usuario a través de la gestión inteligente del diálogo.
  • Una plataforma de desarrollo de agentes de IA visual que permite la creación de chatbots, trabajadores digitales y automatización de flujos de trabajo utilizando los servicios de IA de Baidu.
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    ¿Qué es Baidu AI App Builder?
    Baidu AI App Builder ofrece un entorno completo para desarrollar agentes y aplicaciones impulsados por IA mediante un enfoque visual de bajo código. Los usuarios pueden aprovechar los servicios integrados de IA de Baidu, como NLP, recuperación de grafo de conocimiento, conversión de voz a texto y texto a voz para construir chatbots inteligentes que soporten conversaciones de múltiples turnos y manejen las intenciones del usuario. La plataforma proporciona módulos de arrastrar y soltar para diseñar flujos de diálogo, conectar con APIs externas y automatizar tareas backend mediante constructores de flujo de trabajo. También soporta la gestión de base de conocimiento importando datos FAQ y documentos personalizados, mejorando la precisión del agente. Una vez configurados, los agentes se pueden desplegar en web, WeChat, Mini Program de Baidu y otros canales. Un panel de análisis integrado rastrea las interacciones de los usuarios, el rendimiento del agente y ayuda a refinar las respuestas.
  • Una extensión de ComfyUI que proporciona nodos de chat impulsados por LLM para automatizar instrucciones, gestionar diálogos de múltiples agentes y orquestar flujos de trabajo dinámicos.
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    ¿Qué es ComfyUI LLM Party?
    ComfyUI LLM Party amplía el entorno basado en nodos de ComfyUI proporcionando una suite de nodos potenciados por LLM diseñados para orquestar interacciones de texto junto con flujos de trabajo visuales de IA. Ofrece nodos de chat para interactuar con grandes modelos de lenguaje, nodos de memoria para retención de contexto, y nodos de enrutamiento para gestionar diálogos multi-agente. Los usuarios pueden encadenar operaciones de generación de lenguaje, resumen y toma de decisiones dentro de sus pipelines, fusionando IA textual y generación de imágenes. La extensión también soporta plantillas de instrucciones personalizadas, gestión de variables y bifurcaciones condicionales, permitiendo a los creadores automatizar generación narrativa, subtítulos de imágenes y descripciones dinámicas de escenas. Su diseño modular permite una integración sin fisuras con nodos existentes, capacitando a artistas y desarrolladores para construir flujos de trabajo sofisticados sin conocimientos de programación.
  • Un marco en Python que usa LLMs para evaluar, proponer y finalizar negociaciones de forma autónoma en dominios personalizables.
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    ¿Qué es negotiation_agent?
    negotiation_agent proporciona un conjunto de herramientas modular para construir bots de negociación autónomos impulsados por modelos similares a GPT. Los desarrolladores pueden especificar escenarios de negociación definiendo elementos, preferencias y funciones de utilidad para modelar los objetivos del agente. El marco incluye plantillas predefinidas de agentes y permite integrar estrategias personalizadas, abarcando generación de ofertas, evaluación de contraofertas, decisiones de aceptación y cierre de acuerdos. Gestiona los flujos de diálogo mediante protocolos estandarizados, soporta simulaciones en lotes para experimentos estilo torneo y calcula métricas de rendimiento como tasa de acuerdo, ganancias de utilidad y puntuaciones de equidad. La arquitectura abierta facilita cambiar los backends LLM subyacentes y extender la lógica del agente a través de plugins. Con negotiation_agent, los equipos pueden crear rápidamente prototipos y evaluar soluciones de negociación automatizada en comercio electrónico, investigación y entornos educativos.
  • 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.
  • Marco de Python de código abierto que permite a los desarrolladores construir agentes de IA con integración de herramientas y soporte multi-LLM.
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    ¿Qué es X AI Agent?
    X AI Agent ofrece una arquitectura modular para la construcción de agentes inteligentes. Soporta integración fluida con herramientas y APIs externas, módulos de memoria configurables y orquestación multi-LLM. Los desarrolladores pueden definir habilidades personalizadas, conectores de herramientas y flujos de trabajo en el código, para desplegar agentes que recuperan datos, generan contenido, automatizan procesos y manejan diálogos complejos de forma autónoma.
  • AgentInteraction es un marco en Python que permite la colaboración y competición entre múltiples agentes con modelos de lenguaje grande (LLMs) para resolver tareas con flujos de conversación personalizados.
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    ¿Qué es AgentInteraction?
    AgentInteraction es un marco de trabajo en Python orientado a desarrolladores diseñado para simular, coordinar y evaluar interacciones multi-agente que utilizan modelos de lenguaje extensos. Permite a los usuarios definir roles de agentes distintos, controlar el flujo de conversación mediante un gestor central y integrar cualquier proveedor de LLM a través de una API coherente. Con funciones como enrutamiento de mensajes, gestión de contexto y análisis de rendimiento, AgentInteraction simplifica la experimentación con arquitecturas de agentes colaborativos o competitivos, facilitando la creación de prototipos de escenarios de diálogo complejos y la medición de tasas de éxito.
  • Botpress es una plataforma de código abierto para construir chatbots de IA conversacional con flujos de trabajo personalizables.
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    ¿Qué es Botpress?
    Botpress es una plataforma de desarrollo de chatbots de código abierto diseñada para que los desarrolladores construyan y gestionen agentes conversacionales. Admite comprensión del lenguaje natural, gestión de diálogos y módulos de aprendizaje automático integrados. Los usuarios pueden crear flujos de trabajo personalizados e integrarlos con API externas. Con Botpress, las empresas pueden desplegar chatbots en diversas plataformas, mejorando el compromiso del cliente y automatizando efectivamente el servicio al cliente.
  • Visualiza conversaciones de ChatGPT con gráficos de árbol dinámicos para una mejor comprensión.
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    ¿Qué es ChatGPT Conversation Tree Graph Visualizer - Dynamic & Interactive History?
    La extensión ChatGPT Conversation Tree enriquece la experiencia del usuario al organizar las conversaciones de ChatGPT en gráficos de árbol intuitivos. Representa visualmente los hilos de mensajes, permitiendo que los usuarios sigan y gestionen fácilmente sus discusiones. La extensión cuenta con actualizaciones en tiempo real, lo que permite a los usuarios ver los cambios a medida que ocurren, y ofrece amplias opciones de personalización para adaptarse a las preferencias individuales. Al utilizar esta herramienta, los usuarios pueden navegar mejor en diálogos complejos, mejorando la comprensión y el compromiso con el contenido.
  • Busca y gestiona fácilmente el historial de conversaciones de ChatGPT.
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    ¿Qué es ChatGPT History Search?
    Esta extensión proporciona características robustas para importar y buscar en tu historial de conversaciones de ChatGPT. Permite a los usuarios realizar búsquedas entre conversaciones mientras gestionan sus datos de chat de manera simplificada. Al permitir un acceso rápido a diálogos pasados, los usuarios pueden revisar fácilmente la información importante. Seas un usuario ocasional o un profesional, esta extensión está diseñada para mejorar tu interacción con ChatGPT, facilitando el seguimiento de las discusiones.
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