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使いやすいAPI

  • Una biblioteca Delphi que integra llamadas a la API Google Gemini LLM, soportando respuestas en streaming, selección de múltiples modelos y manejo robusto de errores.
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    ¿Qué es DelphiGemini?
    DelphiGemini proporciona un envoltorio ligero y fácil de usar para la API Google Gemini LLM para desarrolladores Delphi. Gestiona autenticación, formateo de solicitudes y análisis de respuestas, permitiendo enviar prompts y recibir completaciones de texto o respuestas de chat. Con soporte para salida en streaming, puedes mostrar tokens en tiempo real. La biblioteca también ofrece métodos síncronos y asíncronos, tiempos de espera configurables y reportes detallados de errores. Úsalo para construir chatbots, generadores de contenido, traductores, resumidores o cualquier función impulsada por IA directamente en tus aplicaciones Delphi.
  • Gemini Computer Use te permite interactuar con tu ordenador mediante IA conversacional, ejecutando comandos y automatizando tareas a través de Google Gemini.
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    ¿Qué es Gemini Computer Use?
    Gemini Computer Use transforma la forma en que interactúas con tu sistema operativo al incorporar decisiones automatizadas impulsadas por IA directamente en tu flujo de trabajo. Al integrar Google Gemini, el agente puede comprender comandos en inglés ricos en contexto para realizar diversas acciones: ejecutar comandos en terminal, crear, editar o eliminar archivos, monitorear el estado del sistema y automatizar rutinas de múltiples pasos. Los usuarios comunican directamente a través de CLI o API, facilitando la creación de prototipos, la gestión de servidores o el desarrollo de scripts sin necesidad de programación manual extensa. La arquitectura modular permite a los desarrolladores ampliar capacidades, integrar herramientas personalizadas y construir agentes específicos por dominio. Ya sea para coordinar procesos complejos de despliegue o simplificar operaciones diarias con archivos, Gemini Computer Use lleva el poder de la IA conversacional a tu escritorio.
  • 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.
  • PyGame Learning Environment proporciona una colección de entornos RL basados en Pygame para entrenar y evaluar agentes AI en juegos clásicos.
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    ¿Qué es PyGame Learning Environment?
    PyGame Learning Environment (PLE) es un marco de trabajo en Python de código abierto diseñado para simplificar el desarrollo, la prueba y el benchmarking de agentes de aprendizaje por refuerzo en escenarios de juego personalizados. Proporciona una colección de juegos ligeros basados en Pygame con soporte incorporado para observaciones de agentes, espacios de acciones discretas y continuas, modelado de recompensas y renderizado del entorno. PLE presenta una API fácil de usar compatible con los envoltorios de OpenAI Gym, permitiendo una integración fluida con librerías RL populares como Stable Baselines y TensorForce. Investigadores y desarrolladores pueden personalizar parámetros de juego, implementar nuevos juegos y aprovechar entornos vectorizados para entrenamiento acelerado. Con contribuciones activas de la comunidad y documentación extensa, PLE sirve como una plataforma versátil para investigación académica, educación y prototipado de aplicaciones RL del mundo real.
  • simple_rl es una biblioteca ligera en Python que ofrece agentes y entornos de aprendizaje por refuerzo preconstruidos para experimentación rápida en RL.
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    ¿Qué es simple_rl?
    simple_rl es una biblioteca Python minimalista diseñada para agilizar la investigación y educación en aprendizaje por refuerzo. Ofrece una API coherente para definir entornos y agentes, con soporte incorporado para paradigmas RL comunes como Q-learning, Monte Carlo y algoritmos de programación dinámica como iteración de valores y políticas. El marco incluye entornos de ejemplo como GridWorld, MountainCar y Multi-Armed Bandits, facilitando experimentación práctica. Los usuarios pueden extender clases base para implementar entornos o agentes personalizados, mientras que funciones utilitarias manejan el registro, seguimiento de rendimiento y evaluación de políticas. La arquitectura ligera y código claro de simple_rl lo hacen ideal para prototipado rápido, enseñanza de fundamentos de RL y benchmarking de nuevos algoritmos en un entorno reproducible y fácil de entender.
  • EmbedAPI permite la integración fluida de APIs en aplicaciones web.
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    ¿Qué es Get Any Link Metadata?
    EmbedAPI ofrece una plataforma para integrar sin esfuerzo APIs en tus aplicaciones web. Proporciona una interfaz intuitiva y herramientas robustas para optimizar el proceso de añadir funcionalidades a tus proyectos. Con EmbedAPI, los desarrolladores pueden reducir el tiempo de desarrollo y concentrarse más en los aspectos fundamentales de sus aplicaciones. La plataforma admite una amplia gama de APIs, asegurando que los desarrolladores tengan acceso a las herramientas necesarias al alcance de la mano.
  • LAWLIA es un marco de Python para construir agentes personalizables basados en LLM que orquestan tareas mediante flujos de trabajo modulares.
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    ¿Qué es LAWLIA?
    LAWLIA proporciona una interfaz estructurada para definir comportamientos de agentes, herramientas plugins y gestión de memoria para flujos de trabajo conversacionales o autónomos. Los desarrolladores pueden integrar con las principales API LLM, configurar plantillas de entrada y registrar herramientas personalizadas como búsqueda, calculadoras o conectores de bases de datos. A través de su clase Agent, LAWLIA maneja la planificación, ejecución de acciones e interpretación de respuestas, permitiendo interacciones de múltiples turnos y la invocación dinámica de herramientas. Su diseño modular soporta extender capacidades mediante plugins, creando agentes para soporte al cliente, análisis de datos, asistencia en programación o generación de contenido. El marco simplifica el desarrollo del agente gestionando contexto, memoria y manejo de errores bajo una API unificada.
  • MindSpore es un marco de aprendizaje profundo flexible para todos los escenarios.
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    ¿Qué es mindspore.cn?
    MindSpore está diseñado para simplificar el desarrollo y la implementación de modelos de IA en varias plataformas. Sus características clave incluyen APIs fáciles de usar, ejecución eficiente y soporte para una amplia gama de hardware. MindSpore facilita el desarrollo colaborativo y la utilización eficiente de recursos, lo que lo hace ideal para la investigación, aplicaciones industriales y fines educativos. Además, ofrece medidas de seguridad y privacidad robustas, asegurando el uso seguro de las tecnologías de IA.
  • AChat.dev es una plataforma de agentes de IA centrada en los desarrolladores que ofrece chatbots contextuales con memoria y integraciones personalizadas.
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    ¿Qué es AChat.dev?
    AChat.dev es una plataforma centrada en los desarrolladores que permite crear, probar y desplegar agentes de chat IA con capacidades avanzadas. Soporta memoria de conversación persistente, llamadas de funciones dinámicas a APIs externas para la recuperación en tiempo real y colaboración multi-agente basada en roles. Basada en SDKs de Python y Node.js, incluye plantillas para configuración rápida, arquitectura de plugins para extensibilidad y paneles de monitoreo para rastrear el rendimiento del agente. AChat.dev cumple con GDPR en el manejo de datos y puede escalar en entornos en la nube y en local.
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