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software prototyping

  • Marco de Python de código abierto que habilita agentes de IA autónomos para establecer metas, planificar acciones y ejecutar tareas de manera iterativa.
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    ¿Qué es Self-Determining AI Agents?
    Self-Determining AI Agents es un framework basado en Python diseñado para simplificar la creación de agentes IA autónomos. Cuenta con un ciclo de planificación personalizable donde los agentes generan tareas, planifican estrategias y ejecutan acciones utilizando herramientas integradas. El framework incluye módulos de memoria persistentes para mantener el contexto, un sistema de programación de tareas flexible y ganchos para integraciones de herramientas personalizadas como API web o consultas a bases de datos. Los desarrolladores definen metas del agente mediante archivos de configuración o código, y la biblioteca maneja el proceso de decisión iterativo. Soporta registro de logs, monitoreo del rendimiento y puede extenderse con nuevos algoritmos de planificación. Ideal para investigación, automatización de flujos de trabajo y prototipado de sistemas multi-agente inteligentes.
  • Whiz es un marco de agentes de IA de código abierto que permite construir asistentes conversacionales basados en GPT con memoria, planificación e integraciones de herramientas.
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    ¿Qué es Whiz?
    Whiz está diseñado para ofrecer una base sólida para desarrollar agentes inteligentes capaces de realizar flujos de trabajo conversacionales y de tareas complejas. Usando Whiz, los desarrolladores definen "herramientas"—funciones en Python o APIs externas—que el agente puede invocar al procesar consultas del usuario. Un módulo de memoria integrado captura y recupera el contexto de la conversación, permitiendo interacciones coherentes de múltiples turnos. Un motor de planificación dinámico descompone metas en pasos accionables, mientras que una interfaz flexible permite inyectar políticas personalizadas, registros de herramientas y backend de memoria. Whiz soporta búsqueda semántica basada en embeddings para recuperar documentos relevantes, registro para auditoría y ejecución asíncrona para escalar. Totalmente de código abierto, Whiz puede desplegarse en cualquier lugar que ejecute Python, permitiendo la creación rápida de prototipos de bots de soporte al cliente, asistentes de análisis de datos o agentes especializados en dominio con mínima cantidad de código repetido.
  • 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.
  • Agent Forge es un marco de código abierto para construir agentes de IA que orquestan tareas, gestionan memoria y se expanden mediante plugins.
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    ¿Qué es Agent Forge?
    Agent Forge proporciona una arquitectura modular para definir, ejecutar y coordinar agentes de IA. Ofrece APIs integradas para orquestación de tareas, módulos de memoria para mantener el contexto a largo plazo y un sistema de plugins para integrar servicios externos (p. ej., LLMs, bases de datos, APIs de terceros). Los desarrolladores pueden prototipar rápidamente, probar y desplegar agentes en producción, combinando flujos de trabajo complejos sin gestionar infraestructura de bajo nivel.
  • AgentScript es una plataforma basada en la web para construir, probar y desplegar agentes IA autónomos para automatizar flujos de trabajo.
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    ¿Qué es AgentScript?
    AgentScript es un marco de agentes IA que permite a los usuarios componer visualmente flujos de trabajo, integrar APIs externas y configurar agentes autónomos. Con depuración integrada, paneles de monitoreo y control de versiones, los equipos pueden crear prototipos, probar y desplegar rápidamente agentes que manejen tareas como análisis de datos, soporte al cliente y automatización de procesos. Los agentes pueden programarse, activarse por eventos o ejecutarse continuamente, y se pueden ampliar mediante código personalizado o plugins de terceros.
  • Agentic AI Systems selecciona y categoriza marcos de trabajo de AI agentes de código abierto para construir tuberías multidispositivo inteligentes y autónomas.
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    ¿Qué es Agentic AI Systems?
    Agentic AI Systems es un recurso centralizado en GitHub que lista y describe una amplia gama de marcos de trabajo y herramientas de AI agentes de código abierto. Organiza entradas por capacidades, idiomas y herramientas compatibles, ofreciendo enlaces directos a código fuente, documentación y ejemplos de inicio rápido. Los desarrolladores pueden identificar y comparar rápidamente plataformas de agentes, explorar implementaciones de ejemplo e integrar los marcos elegidos en sus propios proyectos. El repositorio se actualiza regularmente para incluir nuevos proyectos, cambios de versión y contribuciones de la comunidad, convirtiéndolo en un índice de referencia para la investigación y prototipado de sistemas de IA autónomos.
  • Marco que permite a los desarrolladores crear agentes de IA autónomos que interactúan con API, gestionan flujos de trabajo y resuelven tareas complejas.
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    ¿Qué es Azure AI Agent SDK?
    El SDK Azure AI Agent es un marco integral que permite a los desarrolladores crear agentes inteligentes y autónomos capaces de ejecutar tareas complejas. Ofrece una arquitectura modular que incluye planificadores, ejecutores y componentes de memoria que trabajan juntos para evaluar las intenciones del usuario, planificar acciones, invocar API externas o herramientas personalizadas y almacenar el estado de manera persistente. El SDK soporta integración con varios LLMs, habilitando conversaciones conscientes del contexto y toma de decisiones. Con telemetría incorporada y conectores de servicios de Azure, los agentes pueden gestionar recuperación de errores, escalar en entornos en la nube y mantener interacciones seguras. La creación rápida de prototipos se facilita mediante plantillas CLI y habilidades preconstruidas, permitiendo a los equipos desplegar trabajadores digitales que automatizan flujos de trabajo, mejoran el soporte al cliente o realizan análisis de datos de forma independiente.
  • Un marco de trabajo en TypeScript para construir y personalizar agentes de IA de LangChain con integración de herramientas y gestión de memoria.
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    ¿Qué es Agents from Scratch TS?
    Agents from Scratch TS es un marco de trabajo de código abierto en TypeScript que demuestra cómo construir agentes de IA desde cero usando LangChain. Incluye código de ejemplo para definir y registrar herramientas externas, gestionar la memoria conversacional, enrutar entradas de usuario al agente correcto y encadenar varias llamadas a LLM. Los desarrolladores pueden usarlo para entender las mejores prácticas, personalizar comportamientos de agentes e integrar nuevas capacidades como búsqueda en la web, recuperación de datos o plugins personalizados para automatizar tareas o construir asistentes interactivos.
  • FAgent es un marco de trabajo en Python que orquesta agentes impulsados por LLM con planificación de tareas, integración de herramientas y simulación de entornos.
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    ¿Qué es FAgent?
    FAgent ofrece una arquitectura modular para construir agentes de IA, incluyendo abstracciones de entornos, interfaces de políticas y conectores de herramientas. Es compatible con servicios LLM populares, implementa gestión de memoria para retención de contexto y proporciona una capa de observabilidad para registro y monitoreo de acciones de los agentes. Los desarrolladores pueden definir herramientas y acciones personalizadas, orquestar flujos de trabajo de múltiples pasos y realizar evaluaciones basadas en simulaciones. FAgent también incluye plugins para recopilación de datos, métricas de rendimiento y pruebas automatizadas, haciéndolo adecuado para investigación, prototipado y despliegues en producción de agentes autónomos en diversos dominios.
  • Repositorio de código abierto que proporciona recetas de código prácticas para construir agentes de IA aprovechando las capacidades de razonamiento y uso de herramientas de Google Gemini.
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    ¿Qué es Gemini Agent Cookbook?
    El Recetario de Agentes Gemini es un conjunto curado de herramientas de código abierto que ofrece una variedad de ejemplos prácticos para construir agentes inteligentes impulsados por los modelos de lenguaje Gemini de Google. Incluye código de muestra para orquestar cadenas de razonamiento de múltiples pasos, invocar API externas de manera dinámica, integrar kits de herramientas para recuperación de datos y gestionar flujos de conversación. El recetario demuestra mejores prácticas para manejo de errores, gestión de contexto y ingeniería de prompts, apoyando casos de uso como chatbots autónomos, automatización de tareas y sistemas de soporte para decisiones. Guía a los desarrolladores en la construcción de agentes personalizados que puedan interpretar solicitudes de usuarios, obtener datos en tiempo real, realizar cálculos y generar salidas formateadas. Siguiendo estas recetas, los ingenieros pueden acelerar la creación de prototipos de agentes y desplegar aplicaciones robustas de IA en diversos dominios.
  • Herramienta impulsada por IA para construir MVP con prompts sencillos.
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    ¿Qué es Gignite.ai?
    Gignite.ai es una herramienta versátil, basada en prompts, diseñada para convertir rápidamente y sin esfuerzo conceptos de software en MVP funcionales. Permite a los no desarrolladores construir, personalizar y desplegar proyectos de software sin escribir una sola línea de código. Los usuarios pueden traducir sus ideas en prototipos accionables simplemente proporcionando descripciones de características y prompts. Esta herramienta innovadora reduce significativamente el tiempo y los costos asociados con el desarrollo de software tradicional, haciéndola accesible a una audiencia más amplia.
  • Un asistente de código de escritorio potenciado por IA que genera fragmentos de código y proyectos completos a partir de indicaciones en lenguaje natural usando GPT.
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    ¿Qué es GPT-CodeApp?
    GPT-CodeApp ofrece una interfaz gráfica intuitiva donde los usuarios escriben descripciones en lenguaje natural (por ejemplo, “build a React login form”) y reciben instantáneamente fragmentos de código listos para usar o esqueleto de proyecto. Soporta idiomas principales como JavaScript, Python, Java, C# y más. Los usuarios pueden personalizar las indicaciones, navegar por el historial y exportar archivos generados. Desarrollado con Electron y React, funciona en múltiples plataformas sin necesidad de plugins en IDE. GPT-CodeApp ayuda a acelerar el desarrollo, reducir el código repetitivo y aprender nuevos frameworks mediante ejemplos.
  • Una colección de entornos de mundos en cuadrícula personalizables compatibles con OpenAI Gym para el desarrollo y pruebas de algoritmos de aprendizaje por refuerzo.
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    ¿Qué es GridWorldEnvs?
    GridWorldEnvs ofrece una suite completa de entornos de mundos en cuadrícula para apoyar el diseño, prueba y evaluación de sistemas de aprendizaje por refuerzo y multi-agentes. Los usuarios pueden configurar fácilmente dimensiones de la cuadrícula, posiciones iniciales de los agentes, ubicaciones de objetivos, obstáculos, estructuras de recompensas y espacios de acción. La biblioteca incluye plantillas listas para usar como navegación clásica, evitación de obstáculos y tareas cooperativas, además de permitir la definición de escenarios personalizados mediante JSON o clases en Python. Integración fluida con la API de OpenAI Gym permite aplicar algoritmos RL estándar directamente. Además, soporta experimentos con un solo agente o múltiples agentes, herramientas de registro y visualización para seguir el rendimiento de los agentes.
  • Un marco de trabajo en Python de código abierto para construir agentes de IA autónomos con memoria, planificación, integración de herramientas y colaboración multi-agente.
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    ¿Qué es Microsoft AutoGen?
    Microsoft AutoGen está diseñado para facilitar el desarrollo completo de agentes de IA autónomos, proporcionando componentes modulares para gestión de memoria, planificación de tareas, integración de herramientas y comunicación. Los desarrolladores pueden definir herramientas personalizadas con esquemas estructurados y conectarse a proveedores LLM principales como OpenAI y Azure OpenAI. El marco soporta la orquestación de uno o múltiples agentes, permitiendo flujos de trabajo colaborativos en los que los agentes coordinan para completar tareas complejas. Su arquitectura plug-and-play permite fácil expansión con nuevos almacenes de memoria, estrategias de planificación y protocolos de comunicación. Al abstraer los detalles de integración de bajo nivel, AutoGen acelera la creación de prototipos y el despliegue de aplicaciones impulsadas por IA en ámbitos como soporte al cliente, análisis de datos y automatización de procesos.
  • Un agente de codificación Python impulsado por IA que genera, ejecuta y depura código Python a partir de indicaciones en lenguaje natural.
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    ¿Qué es Python Coding Agent?
    Python Coding Agent es una herramienta de línea de comandos de código abierto que utiliza modelos GPT para generar código Python basado en textos, ejecutarlo localmente y detectar errores en tiempo de ejecución. Ofrece retroalimentación instantánea, permitiendo a los usuarios refinar el código de forma iterativa, automatizar tareas de scripting repetitivas, prototipar pipelines de análisis de datos y depurar funciones. Al combinar comprensión del lenguaje natural con ejecución de código en tiempo real, cierra la brecha entre la idea y la implementación, acelerando el desarrollo y el aprendizaje.
  • Una muestra de cliente de Salesforce que ilustra cómo integrar y ampliar AgentForce para construir agentes conversacionales personalizados impulsados por IA.
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    ¿Qué es AgentForce Custom Client Sample?
    La plantilla AgentForce Custom Client proporciona una base de código que aprovecha JavaScript/TypeScript y las APIs de Salesforce para autenticarse en una organización de Salesforce, gestionar sesiones de chat de AgentForce, enviar y recibir mensajes, y personalizar componentes de la interfaz de usuario. Muestra suscripción a eventos, integración de lógica empresarial personalizada y estilos mediante Lightning Web Components. Los desarrolladores pueden usar esta plantilla para crear agentes conversacionales de IA, ajustar flujos de mensajes, integrar sistemas externos y extender el marco para satisfacer flujos de trabajo y requisitos de marca única de la organización.
  • Un intérprete basado en Java para AgentSpeak(L), que permite a los desarrolladores construir, ejecutar y gestionar agentes inteligentes habilitados con BDI.
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    ¿Qué es AgentSpeak?
    AgentSpeak es una implementación de código abierto en Java del lenguaje de programación AgentSpeak(L), diseñada para facilitar la creación y gestión de agentes autónomos BDI (Creencias-Deseos-Intenciones). Cuenta con un entorno de ejecución que analiza el código AgentSpeak(L), mantiene las bases de creencias de los agentes, dispara eventos y selecciona y ejecuta planes basados en las creencias y objetivos actuales. El intérprete soporta ejecución concurrente de agentes, actualizaciones dinámicas de planes y semánticas personalizables. Con una arquitectura modular, los programadores pueden extender componentes centrales como la selección de planes y la revisión de creencias. AgentSpeak permite a académicos e industriales prototipar, simular y desplegar agentes inteligentes en simulaciones, sistemas IoT y escenarios multi-agente.
  • Una plantilla de inicio de FastAPI de código abierto que aprovecha Pydantic y OpenAI para esbozar puntos finales de API impulsados por IA con configuraciones de agentes personalizables.
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    ¿Qué es Pydantic AI FastAPI Starter?
    Este proyecto inicial proporciona una aplicación FastAPI lista para usar, preconfigurada para el desarrollo de agentes IA. Usa Pydantic para la validación de solicitudes/respuestas, configuración basada en el entorno para claves API de OpenAI, y scaffolding modular de puntos finales. Las funciones incorporadas incluyen documentación Swagger UI, manejo de CORS y registro estructurado, permitiendo a los equipos crear prototipos y desplegar rápidamente puntos finales impulsados por IA sin carga de código repetitivo. Los desarrolladores solo definen modelos Pydantic y funciones de agente para obtener un servidor API listo para producción.
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