Outils LLM 프레임워크 simples et intuitifs

Explorez des solutions LLM 프레임워크 conviviales, conçues pour simplifier vos projets et améliorer vos performances.

LLM 프레임워크

  • Un cadre open-source qui sécurise l'accès des agents LLM aux données privées par le biais du chiffrement, de l'authentification et de couches de récupération sécurisées.
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    Qu'est-ce que Secure Agent Augmentation ?
    Secure Agent Augmentation fournit un SDK Python et un ensemble de modules d'assistance pour encapsuler les appels d'outils des agents IA avec des contrôles de sécurité. Il supporte l'intégration avec des cadres LLM populaires comme LangChain et Semantic Kernel et se connecte à des coffres-forts secrets (par ex., HashiCorp Vault, AWS Secrets Manager). Le chiffrement au repos et en transit, le contrôle d'accès basé sur les rôles et les piste d'audit garantissent que les agents peuvent étendre leur raisonnement avec des bases de connaissances internes et des API sans exposer de données sensibles. Les développeurs définissent des points de terminaison d'outils sécurisés, configurent des politiques d'authentification et initialisent une instance d'agent augmentée pour exécuter des requêtes sécurisées contre des sources de données privées.
  • Steel est un cadre prêt pour la production pour les agents LLM, offrant mémoire, intégration d'outils, mise en cache et observabilité pour les applications.
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    Qu'est-ce que Steel ?
    Steel est un cadre centré sur le développeur, conçu pour accélérer la création et le fonctionnement d'agents alimentés par LLM en environnement de production. Il offre des connecteurs indépendants du fournisseur pour les principales API de modèles, un magasin de mémoire en mémoire et persistant, des modèles d'invocation d'outils intégrés, une mise en cache automatique des réponses et un traçage détaillé pour l'observabilité. Les développeurs peuvent définir des flux de travail complexes pour les agents, intégrer des outils personnalisés (par exemple, recherche, requêtes de bases de données et API externes) et gérer les sorties en streaming. Steel abstrait la complexité de l'orchestration, permettant aux équipes de se concentrer sur la logique métier et d'itérer rapidement sur des applications alimentées par l'IA.
  • AppAgent utilise LLM et vision pour naviguer et exploiter automatiquement les applications smartphone en interagissant avec les interfaces graphiques.
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    Qu'est-ce que AppAgent ?
    AppAgent est un cadre d'agent multimodal basé sur LLM conçu pour faire fonctionner des applications smartphone sans scripting manuel. Il intègre la capture d'écran, la détection d'éléments GUI, l'analyse OCR et la planification en langage naturel pour comprendre la disposition des applications et les intentions des utilisateurs. Le cadre envoie des événements tactiles (tap, swipe, saisie de texte) via un appareil Android ou un émulateur pour automatiser les flux de travail. Les chercheurs et développeurs peuvent personnaliser les invites, configurer les API LLM et étendre les modules pour supporter de nouvelles applications et tâches, réalisant une automatisation mobile adaptative et évolutive.
  • Pydantic AI offre un framework Python permettant de définir déclarativement, valider et orchestrer les entrées, prompts et sorties des agents IA.
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    Qu'est-ce que Pydantic AI ?
    Pydantic AI utilise des modèles Pydantic pour encapsuler les définitions d'agents IA, en assurant la sécurité de type des entrées et sorties. Les développeurs déclarent des modèles de prompts comme champs de modèle, validant automatiquement les données utilisateur et les réponses des agents. Le framework offre une gestion intégrée des erreurs, une logique de reprise et un support pour les appels de fonction. Il s'intègre avec des LLM populaires (OpenAI, Azure, Anthropic, etc.), supporte les flux de travail asynchrones et permet la composition modulaire d'agents. Avec des schémas clairs et des couches de validation, Pydantic AI réduit les erreurs à l'exécution, simplifie la gestion des prompts et accélère la création d'agents IA robustes et maintenables.
  • LLPhant est un cadre léger en Python pour créer des agents modulaires et personnalisables basés sur LLM avec intégration d'outils et gestion de mémoire.
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    Qu'est-ce que LLPhant ?
    LLPhant est un framework Python open-source qui permet aux développeurs de créer des agents polyvalents pilotés par LLM. Il offre des abstractions intégrées pour l'intégration d'outils (API, recherche, bases de données), la gestion de mémoire pour des conversations multi-tours et des boucles de décision personnalisables. Avec le support de plusieurs backends LLM (OpenAI, Hugging Face, autres), des composants en style plugin et des workflows basés sur la configuration, LLPhant accélère le développement d'agents. Utilisez-le pour prototyper des chatbots, automatiser des tâches ou construire des assistants numériques tirant parti d'outils externes et de mémoire contextuelle sans code répétitif.
  • Odyssey est un système d'IA multi-agent open-source orchestrant plusieurs agents LLM avec outils modulaires et mémoire pour l'automatisation de tâches complexes.
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    Qu'est-ce que Odyssey ?
    Odyssey offre une architecture flexible pour la création de systèmes multi-agent collaboratifs. Il comprend des composants centraux tels que le Task Manager pour définir et répartir les sous-tâches, modules de mémoire pour stocker le contexte et l'historique des conversations, contrôleurs d'agents pour la coordination des agents alimentés par LLM, et gestionnaires d'outils pour l'intégration d'API externes ou de fonctions personnalisées. Les développeurs peuvent configurer des workflows via des fichiers YAML, sélectionner des noyaux LLM préconstruits (par ex. GPT-4, modèles locaux), et étendre le framework avec de nouveaux outils ou backends de mémoire. Odyssey journalise les interactions, supporte l'exécution asynchrone des tâches et permet des boucles de raffinage itératif, le rendant idéal pour la recherche, le prototypage et les applications multi-agent prêtes pour la production.
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