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參數驗證

  • Una biblioteca ligera de Python que permite a los desarrolladores definir, registrar y llamar funciones automáticamente mediante las salidas de LLM.
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    ¿Qué es LLM Functions?
    LLM Functions proporciona un marco sencillo para conectar las respuestas de grandes modelos lingüísticos con la ejecución real del código. Defina funciones mediante esquemas JSON, regístrelas en la biblioteca, y el LLM devolverá llamadas estructuradas a funciones cuando corresponda. La biblioteca analiza esas respuestas, valida los parámetros y llama al manejador correcto. Soporta callbacks síncronos y asíncronos, manejo de errores personalizado y extensiones de plugins, lo que la hace ideal para aplicaciones que requieren búsqueda dinámica de datos, llamadas API externas o lógica empresarial compleja en conversaciones impulsadas por IA.
    Características principales de LLM Functions
    • Definición de funciones basada en JSON-schema
    • Análisis automatizado de llamadas de funciones
    • Soporte para callbacks síncronos y asíncronos
    • Validación de parámetros y manejo de errores
    • Arquitectura de plugins extensible
  • Una biblioteca de TypeScript y JSON Schema que permite a los desarrolladores definir y validar interfaces de herramientas de agentes IA de forma segura en tipos
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    ¿Qué es Xemantic AI Tool Schema?
    Xemantic AI Tool Schema es un conjunto de definiciones de esquema JSON y tipos TypeScript diseñados para estandarizar cómo se describen, validan y llaman las herramientas de agentes IA. Los desarrolladores pueden definir metadatos de herramientas como nombre, descripción y parámetros, luego validar instancias contra el esquema o usar las interfaces TypeScript generadas durante el desarrollo. El esquema soporta tipos de parámetros, estructuras anidadas, valores predeterminados y control de versiones, asegurando validación robusta y compatibilidad. Al seguir un esquema coherente, los agentes IA pueden descubrir y llamar herramientas de manera confiable en tiempo de ejecución, mejorando la mantenibilidad y reduciendo errores de integración. El paquete se integra sin problemas con Xemantic AI Agents y puede extenderse para casos de uso personalizados.
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