Soluciones автоматизация извлечения данных ajustadas a tus proyectos

Usa herramientas автоматизация извлечения данных configurables que se adaptan perfectamente a tus demandas y objetivos.

автоматизация извлечения данных

  • Agent Script es un marco de código abierto que orquesta las interacciones del modelo de IA con scripts personalizables, herramientas y memoria para la automatización de tareas.
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    ¿Qué es Agent Script?
    Agent Script proporciona una capa de scripting declarativa sobre modelos de lenguaje grandes, permitiéndote escribir scripts en YAML o JSON que definan flujos de trabajo del agente, llamadas a herramientas y uso de memoria. Puedes conectar OpenAI, LLM locales u otros proveedores, conectar APIs externas como herramientas y configurar backends de memoria a largo plazo. El marco gestiona la gestión del contexto, ejecución asíncrona y registros detallados de forma predeterminada. Con un mínimo código, puedes prototipar chatbots, flujos RPA, agentes de extracción de datos o bucles de control personalizados, facilitando la creación, prueba y despliegue de automatizaciones alimentadas por IA.
  • Una plataforma de agentes AI sin código para construir, entrenar y desplegar chatbots orientados a tareas con integraciones API.
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    ¿Qué es Agentube AI Agent?
    Agentube AI Agent es una plataforma basada en la web que permite a negocios y desarrolladores crear agentes impulsados por IA sin necesidad de código. Ofrece flujos de conversación arrastrar y soltar, gestión de memoria, paneles analíticos e integraciones API sin fisuras. Los agentes pueden encargarse de soporte al cliente, calificación de leads, programación y recuperación de datos. Construido sobre Vercel, soporta actualizaciones en tiempo real, edición colaborativa y despliegues en un clic a widgets web, Telegram, WhatsApp o endpoints personalizados.
  • Browse AI extrae datos web sin esfuerzo y sin codificación.
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    ¿Qué es Browse AI?
    Browse AI es una plataforma de extracción y monitoreo de datos web sin código. Permite a los usuarios convertir cualquier sitio web en una API y extraer datos en hojas de cálculo con facilidad. Los usuarios pueden monitorear páginas web en busca de cambios y actualizar sus datos automáticamente. La plataforma ofrece robots preconstruidos para tareas especializadas, convirtiéndola en una solución accesible para usuarios sin habilidades de programación.
  • Soluciones de IA para la automatización de la extracción de datos y el procesamiento de documentos.
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    ¿Qué es cinnamon.ai?
    Cinnamon AI desarrolla soluciones de IA destinadas a automatizar la extracción de datos de documentos no estructurados, como facturas, contratos y formularios. Su tecnología elimina la necesidad de entrada de datos manual, aumentando la eficiencia y la precisión empresarial. Los productos de Cinnamon AI están diseñados para servir a diversas industrias, incluidas finanzas y tecnología, al emplear procesamiento avanzado de documentos y modelos de IA generativa.
  • Un agente de IA de código abierto que integra grandes modelos de lenguaje con web scraping personalizable para investigaciones profundas automatizadas y extracción de datos.
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    ¿Qué es Deep Research With Web Scraping by LLM And AI Agent?
    Deep-Research-With-Web-Scraping-by-LLM-And-AI-Agent está diseñado para automatizar el flujo de trabajo de investigación completo combinando técnicas de web scraping con capacidades de grandes modelos de lenguaje. Los usuarios definen dominios objetivo, especifican patrones URL o consultas de búsqueda, y establecen reglas de análisis usando BeautifulSoup u otras librerías similares. El framework orquesta solicitudes HTTP para extraer texto en bruto, tablas o metadatos, y luego alimenta el contenido en un LLM para tareas como resumen, agrupamiento de temas, preguntas y respuestas o normalización de datos. Soporta bucles iterativos donde las salidas del LLM guían tareas de scraping posteriores, permitiendo profundizar en fuentes relacionadas. Con caché incorporado, manejo de errores y plantillas de prompt configurables, este agente agiliza la recopilación completa de información, ideal para revisiones de literatura académica, inteligencia competitiva y automatización de investigación de mercado.
  • Labs es un marco de orquestación de IA que permite a los desarrolladores definir y ejecutar agentes LLM autónomos mediante un DSL sencillo.
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    ¿Qué es Labs?
    Labs es un lenguaje específico del dominio de código abierto y embebible, diseñado para definir y ejecutar agentes de IA utilizando modelos de lenguaje grandes. Proporciona constructos para declarar indicaciones, gestionar contexto, bifurcar condicionalmente e integrar herramientas externas (por ejemplo, bases de datos, APIs). Con Labs, los desarrolladores describen los flujos de trabajo de los agentes como código, orquestando tareas en múltiples pasos como recuperación de datos, análisis y generación. El marco compila scripts DSL en pipelines ejecutables que pueden correr localmente o en producción. Labs soporta REPL interactivo, herramientas de línea de comandos y se integra con proveedores estándar de LLM. Su arquitectura modular permite extensiones fáciles con funciones y utilidades personalizadas, fomentando prototipado rápido y desarrollo de agentes mantenible. Su runtime ligero asegura baja sobrecarga y una integración transparente en aplicaciones existentes.
  • LLMFlow es un marco de código abierto que habilita la orquestación de flujos de trabajo basados en LLM con integración de herramientas y enrutamiento flexible.
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    ¿Qué es LLMFlow?
    LLMFlow proporciona una forma declarativa de diseñar, probar y desplegar flujos de trabajo complejos de modelos de lenguaje. Los desarrolladores crean Nodos que representan indicaciones o acciones, y luego los encadenan en Flujos que pueden ramificarse según condiciones o resultados de herramientas externas. La gestión de memoria incorporada rastrea el contexto entre pasos, mientras que los adaptadores permiten una integración sin problemas con OpenAI, Hugging Face y otros. La funcionalidad puede extenderse mediante plugins para herramientas o fuentes de datos personalizadas. Ejecuta Flujos localmente, en contenedores o como funciones sin servidor. Casos de uso: creación de agentes conversacionales, generación automatizada de informes y pipelines de extracción de datos, todo con ejecución transparente y registro.
  • Plataforma impulsada por IA para la extracción de datos de documentos y la automatización del flujo de trabajo.
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    ¿Qué es Nanonets?
    Nanonets proporciona una plataforma de IA de vanguardia diseñada para automatizar la extracción de datos de documentos no estructurados o semiestructurados. La plataforma simplifica los flujos de trabajo en múltiples procesos comerciales al utilizar modelos de aprendizaje automático para capturar, reconocer y extraer datos de manera eficiente. Al automatizar estas tareas, las empresas pueden ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar la productividad general.
  • Plataforma de investigación de acciones impulsada por IA que simplifica el análisis de acciones.
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    ¿Qué es Stock Alpha?
    Stock Alpha aprovecha la tecnología de IA de vanguardia para transformar la forma en que los inversionistas buscan, analizan e interpretan los datos de las empresas. Permite a los usuarios hacer preguntas y recibir resúmenes comprensivos de informes anuales, transcripciones de llamadas de ganancias y presentaciones para inversionistas de más de 200 acciones indias. Al automatizar la extracción de información crucial, Stock Alpha no solo ahorra tiempo, sino que también mejora la eficiencia en la toma de decisiones, ayudando a los usuarios a descubrir conocimientos aplicables en sus trayectorias de inversión.
  • Un marco de trabajo de código abierto de agentes de IA que imitan científicos para automatizar la investigación bibliográfica, resúmenes y generación de hipótesis.
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    ¿Qué es Virtual Scientists V2?
    Virtual Scientists V2 funciona como un marco modular de agentes de IA adaptados a la investigación científica. Define múltiples científicos virtuales—químico, físico, biólogo y científico de datos—cada uno equipado con conocimientos específicos del dominio y con integraciones de herramientas. Estos agentes usan LangChain para coordinar llamadas a APIs de fuentes como Semantic Scholar, ArXiv y búsqueda web, permitiendo la recuperación automatizada de literatura, análisis contextual y extracción de datos. Los usuarios scriptian tareas especificando objetivos de investigación; los agentes recopilan automáticamente artículos, resumen metodologías y resultados, proponen protocolos experimentales, generan hipótesis y producen informes estructurados. El marco soporta plugins para herramientas y flujos de trabajo personalizados, promoviendo extensibilidad. Automatizando tareas repetitivas de investigación, Virtual Scientists V2 acelera la generación de ideas y reduce el esfuerzo manual en proyectos multidisciplinares.
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