Novedades software de código aberto para este año

Encuentra herramientas software de código aberto diseñadas para las necesidades modernas de los profesionales.

software de código aberto

  • Thufir es un marco de trabajo de Python de código abierto para construir agentes IA autónomos con planificación, memoria a largo plazo e integración de herramientas.
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    ¿Qué es Thufir?
    Thufir es un marco de trabajo de código abierto basado en Python diseñado para facilitar la creación de agentes IA autónomos capaces de planificar y ejecutar tareas complejas. En su núcleo, Thufir proporciona un motor de planificación que descompone objetivos de alto nivel en pasos accionables, un módulo de memoria para almacenar y recuperar información contextual a través de sesiones, y una interfaz de herramientas plug-and-play que permite a los agentes interactuar con APIs externas, bases de datos o entornos de ejecución de código. Los desarrolladores pueden aprovechar los componentes modulares de Thufir para personalizar comportamientos de agentes, definir herramientas personalizadas, gestionar el estado del agente y orquestar flujos de trabajo multi-agente. Al abstraer las preocupaciones de infraestructura de bajo nivel, Thufir acelera el desarrollo y despliegue de agentes inteligentes para casos de uso como asistentes virtuales, automatización de flujos de trabajo, investigación y trabajadores digitales.
  • Obtén respuestas para comandos de CLI directamente desde ChatGPT en tu terminal.
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    ¿Qué es AI CLI?
    AI CLI es una herramienta poderosa de interfaz de línea de comandos diseñada para obtener respuestas en tiempo real para comandos de shell directamente desde ChatGPT en tu terminal. Esta herramienta de código abierto es ideal para desarrolladores, administradores de sistemas y entusiastas de CLI que desean optimizar sus flujos de trabajo y minimizar la necesidad de consultar constantemente la documentación o recursos externos.
  • Autoware es una plataforma de software avanzada y de código abierto para vehículos autónomos.
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    ¿Qué es Autoware?
    Autoware es una plataforma de software de código abierto de vanguardia diseñada para funciones de vehículos autónomos. Integra diversas capacidades como percepción, localización, planificación y control, atendiendo las necesidades de desarrolladores e investigadores. Con Autoware, los usuarios pueden crear aplicaciones de conducción autónoma sofisticadas, accediendo a una amplia gama de herramientas y módulos de software preconfigurados, facilitando pruebas y despliegues rápidos en entornos del mundo real.
  • Ajusta y monetiza tus modelos de IA fácilmente con un clic.
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    ¿Qué es Bakery By Bagel?
    Bakery.dev es una plataforma de código abierto diseñada para simplificar y agilizar el ajuste y la monetización de modelos de IA. Al proporcionar una interfaz fácil de usar, permite a startups de IA, ingenieros de aprendizaje automático e investigadores crear, subir conjuntos de datos, ajustar la configuración del modelo y ofrecer sus modelos en un mercado. Con soporte integrado para modelos de IA populares y almacenamiento descentralizado, Bakery.dev se destaca como una herramienta robusta y eficiente para cualquier persona que busque mejorar sus soluciones de IA y generar ingresos.
  • ChatTTS: Texto realista a voz para simulaciones de conversación atractivas.
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    ¿Qué es ChatTTS Site?
    ChatTTS es una herramienta avanzada de texto a voz (TTS) optimizada para tareas conversacionales, que proporciona síntesis de voz natural y expresiva. Admite múltiples idiomas y hablantes, lo que permite una experiencia de usuario más atractiva. Ya sea que sea un desarrollador de aplicaciones, un educador o un creador de contenido, ChatTTS ofrece generación de voz de alta calidad para conectar mejor con su audiencia. Su naturaleza de código abierto lo hace personalizable y adaptable a diversas necesidades del proyecto.
  • ClearML es una plataforma MLOps de código abierto para gestionar flujos de trabajo de aprendizaje automático.
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    ¿Qué es clear.ml?
    ClearML es una plataforma MLOps de nivel empresarial y de código abierto que automatiza y optimiza todo el ciclo de vida del aprendizaje automático. Con funciones como la gestión de experimentos, el versionado de datos, el servicio de modelos y la automatización de pipelines, ClearML ayuda a científicos de datos, ingenieros de aprendizaje automático y equipos de DevOps a gestionar sus proyectos de ML de manera eficiente. La plataforma se puede escalar desde desarrolladores individuales hasta grandes equipos, proporcionando una solución unificada para todas las operaciones de ML.
  • Una implementación basada en Java del Protocolo de Contrato en Red que permite a agentes autónomos negociar y asignar tareas de forma dinámica en sistemas multiagente.
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    ¿Qué es Contract Net Protocol?
    El repositorio del Protocolo de Contrato en Red proporciona una implementación completa en Java del protocolo de interacción FIPA Contract Net. Los desarrolladores pueden crear agentes gestores y contratistas que intercambian CFP (Llamada a propuestas), propuestas, aceptaciones y rechazos a través de canales de comunicación de agentes. El código incluye módulos principales para difundir tareas, recopilar ofertas, evaluar propuestas en función de criterios personalizables, adjudicar contratos y monitorear el estado de ejecución. Puede integrarse en marcos de trabajo con múltiples agentes o usarse como una biblioteca independiente para simulaciones de investigación, programación industrial o coordinación robótica.
  • Cooper es un agente CLI de IA que realiza tareas automatizadas para desarrolladores, como generación de código, gestión de archivos y flujos de trabajo Git.
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    ¿Qué es Cooper?
    Cooper es un asistente de línea de comandos de código abierto que traduce indicaciones en lenguaje natural en comandos shell accionables. Basado en los modelos GPT de OpenAI, gestiona generación de código, manipulación de archivos, operaciones Git, integraciones API y más. Los desarrolladores pueden solicitar tareas como crear módulos boilerplate, renombrar archivos en lotes, desplegar scripts o generar mensajes de commit. Antes de ejecutar, Cooper presenta los comandos propuestos para revisión y aprobación, garantizando transparencia y seguridad. Su arquitectura de plugins permite extenderse mediante manejadores personalizados, adaptándose a diversos flujos y entornos.
  • Exo es un marco de agentes IA de código abierto que permite a los desarrolladores construir chatbots modulares con integración de herramientas, gestión de memoria y flujos de trabajo personalizados.
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    ¿Qué es Exo?
    Exo es un framework centrado en el desarrollador que permite crear agentes impulsados por IA capaces de comunicarse con los usuarios, invocar APIs externas y preservar el contexto conversacional. En su núcleo, Exo utiliza definiciones de TypeScript para describir herramientas, capas de memoria y gestión de diálogos. Los usuarios pueden registrar acciones personalizadas para tareas como recuperación de datos, programación o orquestación de APIs. El framework gestiona automáticamente plantillas de prompts, enrutamiento de mensajes y manejo de errores. El módulo de memoria de Exo puede almacenar y recordar información específica del usuario a través de sesiones. Los desarrolladores despliegan agentes en entornos Node.js o sin servidor con configuración mínima. Exo también soporta middleware para registro, autenticación y métricas. Su diseño modular asegura que los componentes puedan reutilizarse entre múltiples agentes, acelerando el desarrollo y reduciendo redundancias.
  • Simulador de código abierto basado en ROS que permite carreras autónomas multiactores con control personalizable y dinámica de vehículos realista.
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    ¿Qué es F1Tenth Two-Agent Simulator?
    El simulador de dos agentes F1Tenth es un marco de simulación especializado construido sobre ROS y Gazebo para emular dos vehículos autónomos a escala 1/10 compitiendo o cooperando en pistas personalizadas. Soporta física realista del modelado de neumáticos, emulación de sensores, detección de colisiones y registro de datos. Los usuarios pueden integrar sus propios algoritmos de planificación y control, ajustar parámetros de los agentes y ejecutar escenarios uno contra uno para evaluar el rendimiento, la seguridad y las estrategias de coordinación en condiciones controladas.
  • Un marco basado en Python que implementa algoritmos de comportamiento en manada para simulación multiagente, permitiendo que los agentes de IA cooperen y Naveguen dinámicamente.
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    ¿Qué es Flocking Multi-Agent?
    Flocking Multi-Agent proporciona una biblioteca modular para simular agentes autónomos que exhiben inteligencia de enjambre. Codifica comportamientos centrales de dirección: cohesión, separación y alineación, además de evitación de obstáculos y persecución de objetivos dinámicos. Utilizando Python y Pygame para visualización, permite ajustar parámetros como el radio del vecino, velocidad máxima y fuerza de giro. Soporta extensibilidad mediante funciones personalizadas de comportamiento y ganchos de integración para plataformas robóticas o motores de juego. Ideal para experimentación en IA, robótica, desarrollo de juegos e investigación académica, demostrando cómo reglas locales simples conducen a formaciones globales complejas.
  • Un marco de simulación basado en agentes para la coordinación de respuesta a la demanda en plantas de energía virtuales usando JADE.
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    ¿Qué es JADE-DR-VPP?
    JADE-DR-VPP es un marco de Java de código abierto que implementa un sistema multi-agente para la respuesta a la demanda (DR) en plantas de energía virtuales (VPP). Cada agente representa una carga o unidad de generación flexible que se comunica mediante mensajería JADE. El sistema orquesta eventos DR, programa ajustes de carga y agrega recursos para cumplir con las señales de la red. Los usuarios pueden configurar comportamientos de agentes, ejecutar simulaciones a gran escala y analizar métricas de rendimiento para estrategias de gestión energética.
  • Un asistente personal impulsado por IA basado en Python que utiliza reconocimiento de voz y consultas en lenguaje natural para realizar tareas y responder consultas.
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    ¿Qué es JARVIS?
    JARVIS es un agente de IA de código abierto construido en Python que transforma comandos de voz en acciones automatizadas en la computadora del usuario. Combinando reconocimiento de voz (por ejemplo con bibliotecas como SpeechRecognition y pyttsx3) con los modelos GPT de OpenAI, JARVIS puede responder preguntas, buscar en la web, reproducir música, abrir aplicaciones y enviar correos electrónicos. Con una estructura modular, los desarrolladores pueden integrar APIs adicionales (por ejemplo, clima, calendario, noticias), personalizar la lógica de manejo de intenciones y ampliar la capacidad a dispositivos IoT. JARVIS utiliza entrada de audio en tiempo real, procesa consultas del usuario y genera respuestas en lenguaje natural, creando una interfaz conversacional fluida para la computación manos libres. El proyecto resalta instalación sencilla mediante pip y documentación clara para despliegue rápido.
  • Herramienta de generación de contenido impulsada por IA y de código abierto para comercializadores, escritores y empresas.
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    ¿Qué es Jema.ai?
    Jema.ai es una alternativa de código abierto a Jasper, diseñada para atender a comercializadores, escritores y empresas al proporcionar generación de contenido impulsada por IA. La plataforma utiliza algoritmos de vanguardia para crear contenido atractivo y cautivador, que va desde publicaciones de blog y actualizaciones en redes sociales hasta comunicaciones empresariales más complejas. Al utilizar Jema.ai, los usuarios pueden reducir significativamente su carga de trabajo y concentrarse en tareas estratégicas de nivel superior, mientras la IA se encarga de la creación de contenido.
  • Just Chat es una interfaz de chat web de código abierto para LLMs, que ofrece integración de plugins, memoria de conversación, cargas de archivos y prompts personalizables.
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    ¿Qué es Just Chat?
    Just Chat ofrece una interfaz de chat completa y autoalojada para interactuar con modelos de lenguaje grandes. Al ingresar claves API de proveedores como OpenAI, Anthropic o Hugging Face, los usuarios pueden iniciar conversaciones multi-turno con soporte de memoria. La plataforma permite adjuntos, permitiendo a los usuarios subir documentos para preguntas y respuestas contextuales. La integración de plugins permite llamadas a herramientas externas como búsquedas web, cálculos o consultas a bases de datos. Los desarrolladores pueden diseñar plantillas de prompts personalizadas, controlar los mensajes del sistema y cambiar entre modelos sin problemas. La interfaz está construida con React y Node.js, ofreciendo una experiencia web sensible en escritorio y móvil. Con su sistema modular de plugins, los usuarios pueden añadir o quitar funciones fácilmente, adaptando Just Chat a bots de soporte al cliente, asistentes de investigación, generadores de contenido o tutores educativos.
  • Proporciona un backend FastAPI para la orquestación y ejecución de flujos de trabajo de modelos de lenguaje visuales basados en gráficos en la interfaz gráfica LangGraph.
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    ¿Qué es LangGraph-GUI Backend?
    El backend LangGraph-GUI es un servicio de código abierto FastAPI que alimenta la interfaz gráfica LangGraph. Gestiona operaciones CRUD en nodos y aristas del grafo, administra la ejecución de flujos de trabajo para diversos modelos de lenguaje y devuelve resultados de inferencia en tiempo real. El backend soporta autenticación, registro y extensibilidad mediante plugins personalizados, permitiendo a los usuarios prototipar, probar y desplegar flujos de trabajo complejos de procesamiento de lenguaje natural a través de un paradigma de programación visual, manteniendo un control total sobre los pipelines de ejecución.
  • Llamator es un framework JavaScript de código abierto que construye agentes de IA autónomos modulares con memoria, herramientas y prompts dinámicos.
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    ¿Qué es Llamator?
    Llamator es una biblioteca JavaScript de código abierto que permite a los desarrolladores construir agentes de IA autónomos combinando módulos de memoria, integraciones de herramientas y plantillas de prompts dinámicos en una pipeline unificada. Orquesta la planificación, ejecución de acciones y bucles de reflexión para gestionar tareas en múltiples pasos, soporta múltiples proveedores LLM y permite definiciones personalizadas de herramientas para llamadas API o procesamiento de datos. Con Llamator, puedes crear prototipos rápidamente de chatbots, asistentes personales y flujos de trabajo automatizados en aplicaciones web o Node.js, aprovechando una arquitectura modular para una fácil extensión y pruebas.
  • Herramienta de IA para leer y consultar de forma interactiva PDFs, PPTs, Markdown y páginas web usando preguntas y respuestas impulsadas por LLM.
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    ¿Qué es llm-reader?
    llm-reader proporciona una interfaz de línea de comandos que procesa diversos documentos—PDFs, presentaciones, Markdown y HTML—desde archivos locales o URLs. Al proporcionar un documento, extrae texto, lo divide en fragmentos semánticos y crea un almacén vectorial basado en incrustaciones. Usando su LLM configurado (OpenAI u otra opción), los usuarios pueden hacer consultas en lenguaje natural, recibir respuestas concisas, resúmenes detallados o aclaraciones de seguimiento. Soporta exportar el historial del chat, informes de resumen y funciona sin conexión para la extracción de texto. Con almacenamiento en caché y multiprocesamiento incorporados, llm-reader acelera la recuperación de información de documentos extensos, permitiendo a desarrolladores, investigadores y analistas localizar rápidamente conocimientos sin revisión manual.
  • Un marco de trabajo Python de código abierto para construir asistentes de IA personalizables con memoria, integraciones de herramientas y observabilidad.
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    ¿Qué es Intelligence?
    Intelligence permite a los desarrolladores ensamblar agentes de IA combinando componentes que gestionan memoria con estado, integran modelos de lenguaje como OpenAI GPT y conectan con herramientas externas (APIs, bases de datos y bases de conocimiento). Dispone de un sistema de plugins para funciones personalizadas, módulos de observabilidad para rastrear decisiones y métricas, y utilidades de orquestación para coordinar múltiples agentes. Los desarrolladores lo instalan vía pip, definen agentes en Python con clases simples y configuran backwards de memoria (en memoria, Redis o vectores). Su servidor API REST facilita el despliegue, mientras que las herramientas CLI ayudan en la depuración. Intelligence simplifica las pruebas, el control de versiones y la escalabilidad de los agentes, haciendo que sea adecuado para chatbots, soporte al cliente, recuperación de datos, procesamiento de documentos y flujos de trabajo automatizados.
  • Marco modular de agentes de IA que orquesta la planificación con LLM, uso de herramientas y gestión de memoria para la ejecución autónoma de tareas.
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    ¿Qué es MixAgent?
    MixAgent proporciona una arquitectura plug-and-play que permite a los desarrolladores definir prompts, conectar múltiples backends LLM e incorporar herramientas externas (APIs, bases de datos o código). Orquesta los ciclos de planificación y ejecución, gestiona la memoria del agente para interacciones con estado y registra el cadena de razonamiento. Los usuarios pueden prototipar rápidamente asistentes, buscadores de datos o bots de automatización sin construir capas de orquestación desde cero, acelerando el despliegue del agente de IA.
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