Solutions автоматизация исследований à prix réduit

Accédez à des outils автоматизация исследований abordables et puissants, conçus pour répondre à vos besoins professionnels et personnels.

автоматизация исследований

  • Agentic Kernel est un framework Python open-source permettant des agents d'IA modulaires avec planification, mémoire et intégration d'outils pour l'automatisation des tâches.
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    Qu'est-ce que Agentic Kernel ?
    Agentic Kernel offre une architecture découplée pour construire des agents d'IA en composant des composants réutilisables. Les développeurs peuvent définir des pipelines de planification pour décomposer des objectifs, configurer des mémoires à court et long terme à l'aide d'intégrations d'embeddings ou de backends basés sur des fichiers, et enregistrer des outils ou API externes pour l'exécution d'actions. Le framework supporte la sélection dynamique d'outils, les cycles de réflexion des agents et une planification intégrée pour gérer les flux de travail. Son design modulaire est compatible avec n'importe quel fournisseur de LLM et composants personnalisés, permettant des cas d'utilisation tels que assistants conversationnels, agents de recherche automatisés et bots de traitement de données. Avec une journalisation transparente, une gestion d'état, et une intégration facile, Agentic Kernel accélère le développement tout en assurant la maintenabilité et la scalabilité dans les applications basées sur l'IA.
  • AI-Agent est un assistant autonome basé sur Python, utilisant OpenAI et LangChain pour effectuer des recherches sur le web, exécuter du code et automatiser des tâches.
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    Qu'est-ce que AI-Agent ?
    AI-Agent est un framework Python extensible conçu pour créer des agents autonomes propulsés par les modèles GPT d'OpenAI et LangChain. Il comprend des modules pour la recherche sur le web, la recherche Wikipedia, des fonctions de calculatrice et des intégrations d'outils personnalisés, permettant la recherche automatisée, l'analyse de données et l'exécution de scripts. Les utilisateurs peuvent configurer des agents pour planifier des tâches à plusieurs étapes, interagir avec des API, générer des rapports et effectuer des workflows complexes sans intervention manuelle, ce qui optimise la productivité en développement, science des données et processus métier.
  • Un framework Python qui transforme de grands modèles linguistiques en agents autonomes de navigation web pour la recherche, la navigation et l'extraction.
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    Qu'est-ce que AutoBrowse ?
    AutoBrowse est une bibliothèque pour développeurs permettant l'automatisation web pilotée par LLM. En utilisant de grands modèles linguistiques, il planifie et exécute des actions de navigateur — recherche, navigation, interaction et extraction d'informations à partir des pages web. Avec un modèle planificateur-exécuteur, il décompose des tâches de haut niveau en actions étape par étape, en gérant le rendu JavaScript, la saisie de formulaires, la traversée des liens et le parsing de contenu. Il fournit des données structurées ou des résumés, idéal pour la recherche, la collecte de données, les tests automatisés et la veille concurrentielle.
  • Framework Python open-source qui construit des agents IA autonomes modulaires pour planifier, intégrer des outils et exécuter des tâches à plusieurs étapes.
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    Qu'est-ce que Autonomais ?
    Autonomais est un cadre d'agents IA modulaires conçu pour une autonomie totale dans la planification et l'exécution des tâches. Il intègre de grands modèles de langage pour générer des plans, orchestre les actions via un pipeline personnalisable et stocke le contexte dans des modules de mémoire pour une réflexion cohérente sur plusieurs étapes. Les développeurs peuvent connecter des outils externes comme des scrapeurs Web, des bases de données et des API, définir des gestionnaires d'actions personnalisés et affiner le comportement des agents via des compétences configurables. Le framework prend en charge la journalisation, la gestion des erreurs et le débogage étape par étape, garantissant une automatisation fiable des tâches de recherche, de l'analyse de données et des interactions Web. Avec son architecture extensible basée sur des plugins, Autonomais permet un développement rapide d'agents spécialisés capables de prises de décision complexes et d'utilisation dynamique d'outils.
  • Automatisez les recherches B2B avec l'agent intelligent de Kuration AI.
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    Qu'est-ce que B2B Research AI Agent ?
    Kuration AI est un agent innovant alimenté par l'IA, conçu pour automatiser les recherches entre entreprises (B2B). Il permet aux utilisateurs de curer des données complètes sur les entreprises en rassemblant, vérifiant et enrichissant les informations avec des points de données personnalisés. La plateforme permet un meilleur ciblage et une meilleure priorisation des leads potentiels, transformation la manière dont les entreprises abordent leur stratégie de communication et d'engagement sur le marché. Elle minimise efficacement l'effort manuel traditionnellement associé aux recherches B2B, économisant à la fois du temps et des ressources tout en maximisant la productivité avec des insights exploitables.
  • Auto Researcher Puissant automatise les questions de recherche, récupère des réponses générées par l'IA, compile et exporte des insights structurés.
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    Qu'est-ce que Powerful Auto Researcher ?
    Auto Researcher Puissant est un cadre d'agents AI basé sur Python conçu pour automatiser et accélérer les flux de travail de recherche. Les utilisateurs définissent des sujets ou questions initiales, et l'agent génère de manière itérative des questions de suivi, les soumet aux modèles OpenAI, et agrège les réponses. Il supporte des modèles de prompts personnalisables, la chaîne de workflows et l'exportation automatique en Markdown, JSON ou PDF. La journalisation intégrée et la gestion des résultats assurent la reproductibilité. Cet outil est idéal pour les revues de littérature académique, la collecte d'intelligence concurrentielle, la recherche de marché et les investigations techniques, réduisant la charge manuelle et assurant une couverture systématique des questions de recherche.
  • Outil alimenté par l'IA pour des recherches automatisées et efficaces.
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    Qu'est-ce que ChatGPT Deep Research ?
    ChatGPT Deep Research est un outil de pointe dirigé par l'IA conçu pour transformer les processus de recherche traditionnels. En utilisant le modèle o3 avancé d'OpenAI, cet outil automatise des tâches de recherche complexes, intègre diverses sources de données et génère des rapports détaillés complets avec des citations et des visualisations. Il prend en charge la planification de recherche en plusieurs étapes, l'analyse de données avancée, et garantit la vérification des résultats pour des aperçus robustes et fiables.
  • Plateforme de recherche sur les consommateurs alimentée par l'IA pour des enquêtes dynamiques et des analyses approfondies.
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    Qu'est-ce que CrowdSnap ?
    CrowdSnap exploite la puissance de l'IA pour rationaliser la recherche sur les consommateurs, offrant des outils pour créer des enquêtes dynamiques et collecter des analyses approfondies. Elle fournit une analyse en temps réel et présente les résultats à travers des visualisations interactives. En utilisant des algorithmes d'IA, les entreprises peuvent obtenir des informations exploitables sur le comportement des consommateurs, garantissant ainsi une plus grande intégrité des données et de la confiance. CrowdSnap automatise l'ensemble du processus de recherche, de la collecte de données à la génération de rapports, en faisant un outil essentiel pour une recherche de marché efficace et fiable.
  • Collectez des données sans effort à partir de sites Web avec DataFlick.
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    Qu'est-ce que Dataflick - Data Collector ?
    Le DataFlick Data Collector permet aux utilisateurs de collecter facilement des données à partir de n'importe quelle page Web qu'ils visitent. Cette extension Chrome sert d'outil précieux pour les chercheurs, les spécialistes du marketing et plus encore, facilitant l'acquisition de données sans interruption. En agrégeant des données de diverses sources, les utilisateurs peuvent alimenter leurs projets d'intelligence artificielle personnels ou effectuer des analyses détaillées. Que vous soyez intéressé par la recherche de marché ou la collecte de données personnelles, DataFlick simplifie le processus, le rendant accessible à tous.
  • Elicit est un assistant de recherche IA qui optimise les flux de travail académiques.
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    Qu'est-ce que Elicit ?
    Elicit est un assistant de recherche IA avancé conçu pour rationaliser et automatiser les flux de travail de recherche. Il excelle à trouver des articles académiques pertinents sans nécessiter de correspondances parfaites de mots-clés, à résumer les points clés et à extraire des informations critiques. Cela accélère non seulement le processus de recherche, mais aide également à maintenir précision et fiabilité. Idéal pour les chercheurs, les universitaires et les professionnels orientés données, Elicit garantit des revues de littérature complètes et précises, facilitant la synthèse des résultats et la génération d'informations significatives.
  • Plateforme d'agent AI pour aider les équipes à trouver, poser des questions, rechercher, analyser ou suivre quoi que ce soit à travers des applications de travail et des données.
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    Qu'est-ce que Jigso ?
    Jigso est une plateforme avancée d'agent AI conçue pour améliorer la productivité des équipes. Elle s'intègre de manière transparente avec diverses applications de travail et sources de données pour permettre aux utilisateurs de trouver des informations, mener des recherches approfondies, poser des questions spécifiques, effectuer des analyses et configurer des alertes personnalisées. Avec des fonctionnalités telles que la préparation des réunions, les mises à jour de sujets, la génération de rapports et des inquiries à la volée, Jigso permet aux équipes de prendre des décisions plus rapides et meilleures. La plateforme est idéale pour garantir que des informations cruciales sont toujours à portée de main, optimisant les processus de travail et améliorant l'efficacité organisationnelle globale.
  • floatz AI est l'outil pour rendre plus efficace la recherche scientifique et l'écriture.
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    Qu'est-ce que floatz ?
    floatz AI est une plateforme de recherche complète conçue pour aider les chercheurs, les étudiants et les professionnels en fournissant des outils intelligents pour trouver et comprendre la littérature scientifique. Avec des fonctionnalités telles qu'un chat alimenté par l'IA pour les questions de recherche, des lecteurs PDF avec des capacités de chat basées sur l'IA et des bibliothèques de recherche personnalisables, floatz AI facilite le processus de recherche et améliore l'efficacité. Que vous ayez besoin d'aperçus rapides, d'analyses détaillées ou de recherches organisées, floatz AI est votre solution de choix.
  • FlyingAgent est un cadre Python permettant aux développeurs de créer des agents IA autonomes qui planifient et exécutent des tâches en utilisant des LLMs.
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    Qu'est-ce que FlyingAgent ?
    FlyingAgent offre une architecture modulaire qui exploite de grands modèles linguistiques pour simuler des agents autonomes capables de raisonner, planifier et exécuter des actions dans divers domaines. Les agents disposent d'une mémoire interne pour conserver le contexte et peuvent intégrer des boîtiers à outils externes pour des tâches telles que la navigation web, l'analyse de données ou l'appel à des API tierces. Le cadre supporte la coordination multi-agents, les extensions basées sur des plugins et des politiques de décision personnalisables. Avec sa conception ouverte, les développeurs peuvent adapter les backend de mémoire, les intégrations d'outils et les gestionnaires de tâches, facilitant les applications dans l'automatisation du support client, l'aide à la recherche, la génération de contenu et l'orchestration de main-d'œuvre digitale.
  • Plateforme de recherche axée sur l'IA pour des insights sécurisés, rapides et précis.
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    Qu'est-ce que Focal ?
    Focal est une plateforme de recherche avancée alimentée par IA qui rationalise le processus d'obtention d'informations rapides, précises et citées. Les utilisateurs peuvent interroger des insights en toute sécurité dans tous leurs fichiers, ce qui la rend idéale pour les universitaires, les chercheurs et les professionnels. Grâce à ses puissants outils de surlignage et à sa capacité à résumer des PDF et des pages web en utilisant l'IA de classe GPT-4, Focal offre une solution complète pour gérer et synthétiser efficacement de grandes quantités de données.
  • Cadre Python open-source pour construire des agents d'IA générative modulaires avec des pipelines évolutifs et des plugins.
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    Qu'est-ce que GEN_AI ?
    GEN_AI fournit une architecture flexible pour assembler des agents d'IA générative en définissant des pipelines de traitement, en intégrant de grands modèles linguistiques et en supportant des plugins personnalisés. Les développeurs peuvent configurer des workflows de génération de texte, d'image ou de données, gérer la gestion des entrées/sorties et étendre la fonctionnalité via des plugins communautaires ou personnalisés. Le framework simplifie l'orchestration des appels à plusieurs services d'IA, fournit des outils de journalisation et de gestion des erreurs, et permet une prototypage rapide. Grâce à des composants modulaires et des fichiers de configuration, les équipes peuvent déployer rapidement, surveiller et faire évoluer des applications pilotées par l'IA dans la recherche, le service client, la création de contenu, et plus encore.
  • LionAGI est un cadre Python open-source pour construire des agents AI autonomes pour l'orchestration complexe des tâches et la gestion de chaînes de pensée.
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    Qu'est-ce que LionAGI ?
    Au cœur, LionAGI offre une architecture modulaire pour définir et exécuter des étapes de tâches dépendantes, décomposant des problèmes complexes en composants logiques pouvant être traités séquentiellement ou en parallèle. Chaque étape peut exploiter une invite personnalisée, une mémoire stockée et une logique décisionnelle pour adapter le comportement en fonction des résultats précédents. Les développeurs peuvent intégrer toute API LLM supportée ou un modèle auto-hébergé, configurer des espaces d'observation et définir des mappages d'actions pour créer des agents qui planifient, raisonnent et apprennent sur plusieurs cycles. Des outils intégrés de journalisation, de récupération d'erreurs et d'analyse permettent une surveillance en temps réel et un affinage itératif. Que ce soit pour automatiser des flux de recherche, générer des rapports ou orchestrer des processus autonomes, LionAGI accélère la création d'agents intelligents et adaptables avec un minimum de code standard.
  • Matcha Agent est un cadre open-source pour agents IA permettant aux développeurs de construire des agents autonomes personnalisables avec des outils intégrés.
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    Qu'est-ce que Matcha Agent ?
    Matcha Agent fournit une base flexible pour la création d'agents autonomes en Python. Les développeurs peuvent configurer des agents avec des ensembles d'outils personnalisés (APIs, scripts, bases de données), gérer la mémoire conversationnelle et orchestrer des flux de travail multi-étapes sur différents LLM (OpenAI, modèles locaux, etc.). Son architecture basée sur des plugins permet une extension, un débogage et une surveillance aisés du comportement de l'agent. Que ce soit pour automatiser des tâches de recherche, d'analyse de données ou de support client, Matcha Agent simplifie le développement et le déploiement complet des agents.
  • Outil alimenté par l'IA offrant des résumés rapides, une intégration OpenAI et des invites de recherche personnalisées.
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    Qu'est-ce que MindPeer Research Assistant ?
    MindPeer Research Assistant est un outil IA avancé conçu pour améliorer vos activités de recherche sur le web. Avec des résumés générés par IA, l'extension fournit des aperçus rapides directement dans votre environnement de navigation. Son intégration fluide avec l'API OpenAI garantit un fonctionnement sans heurts, tandis que des invites personnalisables vous tiennent engagé et informé. De plus, les utilisateurs peuvent poser des questions ciblées pour obtenir des aperçus plus détaillés et exploiter les capacités de reporting de l'outil pour créer sans effort des rapports d'entreprise complets. Idéal pour les professionnels et les chercheurs, MindPeer optimise le temps passé à rassembler et à comprendre l'information.
  • Un cadre Python orchestrant des agents personnalisables alimentés par LLM pour l'exécution collaborative de tâches avec intégration de mémoire et d'outils.
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    Qu'est-ce que Multi-Agent-LLM ?
    Multi-Agent-LLM est conçu pour simplifier l'orchestration de plusieurs agents IA alimentés par de grands modèles de langage. Les utilisateurs peuvent définir des agents individuels avec des personas uniques, un stockage mémoire et l'intégration d'outils ou API externes. Un AgentManager central gère les boucles de communication, permettant aux agents d'échanger des messages dans un environnement partagé et de progresser collectivement vers des objectifs complexes. Le framework supporte la permutation des fournisseurs LLM (par ex., OpenAI, Hugging Face), des modèles de prompt flexibles, des historiques de conversation et des contextes d'outils étape par étape. Les développeurs bénéficient d'utilitaires intégrés pour la journalisation, la gestion des erreurs et le spawning dynamique d'agents, ce qui permet une automatisation évolutive des flux de travail multi-étapes, des tâches de recherche et des pipelines de décision.
  • Une plateforme pour déployer des agents IA collaboratifs sur Azure Functions utilisant Neon DB et OpenAI APIs.
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    Qu'est-ce que Multi-Agent AI on Azure with Neon & OpenAI ?
    Le cadre Multi-Agent AI fournit une solution complète pour orchestrer plusieurs agents autonomes dans des environnements cloud. Il exploite la base de données Neon compatible Postgres pour stocker l'historique des conversations et l'état des agents, Azure Functions pour exécuter la logique des agents à grande échelle, et les APIs OpenAI pour la compréhension et la génération de langage naturel. Des files d'attente de messages intégrées et des comportements basés sur les rôles permettent aux agents de collaborer sur des tâches telles que la recherche, la planification, le support client et l'analyse de données. Les développeurs peuvent personnaliser les politiques des agents, les règles de mémoire et les workflows pour répondre à divers besoins métier.
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