Innovations en outils 提示模板

Découvrez des solutions 提示模板 révolutionnaires qui transforment votre manière de travailler au quotidien.

提示模板

  • Une plateforme open-source en Python permettant le développement rapide et l'orchestration d'agents IA modulaires avec mémoire, intégration d'outils et flux de travail multi-agents.
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    Qu'est-ce que AI-Agent-Framework ?
    AI-Agent-Framework offre une base complète pour créer des agents alimentés par l'IA en Python. Il comprend des modules pour gérer la mémoire des conversations, intégrer des outils externes et construire des modèles de prompts. Les développeurs peuvent se connecter à divers fournisseurs de LLM, doter les agents de plugins personnalisés et orchestrer plusieurs agents dans des workflows coordonnés. Des outils de journalisation et de surveillance intégrés aident à suivre la performance des agents et à déboguer leurs comportements. La conception extensible du framework permet l'ajout transparent de nouveaux connecteurs ou capacités spécifiques à un domaine, le rendant idéal pour le prototypage rapide, les projets de recherche et l'automatisation de niveau production.
  • AI-OnChain-Agent surveille de manière autonome les données de trading on-chain et exécute des transactions de contrats intelligents via des décisions basées sur GPT avec des stratégies d'IA personnalisables.
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    Qu'est-ce que AI-OnChain-Agent ?
    AI-OnChain-Agent intègre les modèles GPT d'OpenAI avec les protocoles Web3 pour créer des agents blockchain autonomes. Il se connecte aux réseaux Ethereum via des points de terminaison RPC configurables, utilise LangChain pour l'orchestration des prompts et Ethers.js/Hardhat pour les interactions avec les contrats intelligents. Les développeurs peuvent spécifier des stratégies de trading ou de gouvernance via des modèles de prompts, surveiller en temps réel les métriques des jetons, signer les transactions avec des clés privées et exécuter des opérations d'achat/vente ou de staking/déstaking. Des journaux détaillés suivent les décisions et les résultats on-chain, et la conception modulaire supporte l'extension vers des oracles, la gestion de liquidités ou la participation automatisée à la gouvernance via plusieurs protocoles DeFi.
  • 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.
  • Améliorez votre expérience ChatGPT avec de puissantes nouvelles fonctionnalités.
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    Qu'est-ce que ChatGPT Enhanced ?
    L'extension ChatGPT Enhanced enrichit l'expérience ChatGPT en ajoutant une suite de fonctionnalités innovantes conçues pour améliorer la convivialité. Les utilisateurs peuvent facilement exporter leur historique de discussions, choisir parmi une variété de modèles de prompts et accéder à des fonctionnalités qui améliorent à la fois la productivité et la commodité. Cet outil est essentiel pour ceux qui cherchent à exploiter pleinement le potentiel de ChatGPT pour diverses tâches, allant des demandes occasionnelles aux projets complexes.
  • Un cadre CLI qui orchestre le modèle Claude Code d’Anthropic pour la génération, l’édition et la refactorisation automatisées du code en tenant compte du contexte.
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    Qu'est-ce que Claude Code MCP ?
    Claude Code MCP (Memory Context Provider) est un outil CLI basé sur Python conçu pour simplifier les interactions avec le modèle Claude Code d’Anthropic. Il offre un historique de conversation persistant, des modèles de prompts réutilisables, et des utilitaires pour générer, revoir et refactoriser du code. Les développeurs peuvent invoquer des commandes pour la génération de code, les modifications automatisées, la comparaison de diffs et les explications en ligne, tout en étendant la fonctionnalité via un système de plugins. MCP facilite l’intégration de Claude Code dans les pipelines de développement pour une assistance plus cohérente et contextuelle.
  • Un wrapper Python permettant des appels sans problème à l’API Anthropic Claude via les interfaces SDK Python OpenAI existantes.
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    Qu'est-ce que Claude-Code-OpenAI ?
    Claude-Code-OpenAI transforme l’API Claude d’Anthropic en un remplacement direct pour les modèles OpenAI dans les applications Python. Après installation via pip et configuration des variables d’environnement OPENAI_API_KEY et CLAUDE_API_KEY, vous pouvez utiliser des méthodes familières telles que openai.ChatCompletion.create(), openai.Completion.create() ou openai.Embedding.create() avec des noms de modèles Claude (par ex. claude-2, claude-1.3). La bibliothèque intercepte les appels, les route vers les points de terminaison Claude correspondants et normalise les réponses pour correspondre aux structures de données d’OpenAI. Elle supporte le streaming en temps réel, la mappage des paramètres avancés, la gestion des erreurs et la modélisation des invites. Cela permet aux équipes d’expérimenter avec Claude et GPT de façon interchangeable sans refactoriser le code, permettant une prototypage rapide pour chatbots, génération de contenu, recherche sémantique et flux de travail LLM hybrides.
  • CrewAI Agent Generator crée rapidement des agents IA personnalisés avec des modèles préconçus, une intégration API transparente et des outils de déploiement.
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    Qu'est-ce que CrewAI Agent Generator ?
    CrewAI Agent Generator utilise une interface en ligne de commande pour initialiser un nouveau projet d’agent IA avec des structures de dossiers solidement établies, des modèles de prompts d’exemple, des définitions d’outils et des stubs de test. Vous pouvez configurer des connexions à OpenAI, Azure ou des endpoints LLM personnalisés ; gérer la mémoire de l’agent avec des magasins vectoriels ; orchestrer plusieurs agents dans des workflows collaboratifs ; consulter des logs détaillés de conversation ; et déployer vos agents sur Vercel, AWS Lambda ou Docker avec des scripts intégrés. Il accélère le développement et garantit une architecture cohérente pour les projets d’agents IA.
  • Ernie Bot Agent est un SDK Python pour l'API Baidu ERNIE Bot permettant de créer des agents IA personnalisables.
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    Qu'est-ce que Ernie Bot Agent ?
    Ernie Bot Agent est un cadre de développement conçu pour simplifier la création d'agents conversationnels basés sur l'IA utilisant Baidu ERNIE Bot. Il fournit des abstractions pour les appels API, les modèles d'invite, la gestion de la mémoire et l'intégration d'outils. Le SDK supporte les conversations multi-tours avec prise en compte du contexte, les workflows personnalisés pour l'exécution de tâches et un système de plugins pour des extensions spécifiques au domaine. Avec une journalisation intégrée, une gestion d'erreurs et des options de configuration, il réduit la quantité de code répétitif et permet de prototyper rapidement des chatbots, assistants virtuels et scripts d'automatisation.
  • Exo est un cadre d'agents IA open-source permettant aux développeurs de créer des chatbots avec intégration d'outils, gestion de la mémoire et workflows de conversation.
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    Qu'est-ce que Exo ?
    Exo est un framework centré sur le développeur permettant la création d'agents pilotés par IA capables de communiquer avec les utilisateurs, d'invoquer des API externes et de préserver le contexte de conversation. Au cœur, Exo utilise des définitions TypeScript pour décrire des outils, des couches de mémoire et la gestion du dialogue. Les utilisateurs peuvent enregistrer des actions personnalisées pour des tâches telles que la récupération de données, la planification ou l'orchestration d'API. Le framework gère automatiquement des modèles de prompt, la gestion des messages et la gestion des erreurs. Le module de mémoire d'Exo peut stocker et rappeler des informations spécifiques à l'utilisateur à travers différentes sessions. Les développeurs déploient des agents dans des environnements Node.js ou sans serveur avec une configuration minimale. Exo prend aussi en charge des middlewares pour la journalisation, l'authentification et les métriques. Son architecture modulaire permet de réutiliser des composants dans plusieurs agents, accélérant le développement et réduisant la redondance.
  • KoG Playground est une sandbox basée sur le web pour construire et tester des agents de récupération alimentés par LLM avec des pipelines de recherche vectorielle personnalisables.
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    Qu'est-ce que KoG Playground ?
    KoG Playground est une plateforme open-source basée sur le navigateur, conçue pour simplifier le développement d'agents de génération augmentée par récupération (RAG). Elle se connecte à des bases de données vectorielles populaires comme Pinecone ou FAISS, permettant aux utilisateurs d'ingérer des corpus de texte, de calculer des embeddings et de configurer visuellement des pipelines de récupération. L'interface offre des composants modulaires pour définir des modèles de prompts, des backends LLM (OpenAI, Hugging Face) et des gestionnaires de chaîne. Des logs en temps réel affichent l'utilisation des tokens et les métriques de latence pour chaque appel API, aidant ainsi à optimiser la performance et le coût. Les utilisateurs peuvent ajuster les seuils de similarité, les algorithmes de re-ranking et les stratégies de fusion des résultats à la volée, puis exporter leur configuration sous forme d'extraits de code ou de projets reproductibles. KoG Playground facilite le prototypage pour les chatbots basés sur la connaissance, les applications de recherche sémantique et les assistants IA personnalisés avec peu de programmation nécessaire.
  • Lekt.ai combine plusieurs modèles d'IA populaires pour une productivité accrue.
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    Qu'est-ce que LEKT AI — Your AI Chatbot and Assistant ?
    Lekt.ai est une plateforme complète alimentée par l'IA qui intègre plusieurs modèles d'IA de premier plan tels que ChatGPT-4, Gemini Pro et Claude. Conçue pour un usage occasionnel et professionnel, elle prend en charge des conversations naturelles, la génération de texte, le codage, l'analyse de données et la création d'images de haute qualité grâce à des modèles tels que FLUX, DALL-E 3 et Stable Diffusion. La plateforme privilégie la facilité d'utilisation et la confidentialité, la rendant accessible sur tous les appareils. Les fonctionnalités clés comprennent des modèles de demande, une communication vocale, la recherche sur le web et une expérience sans publicité garantissant la protection des données des utilisateurs.
  • Une plateforme open-source permettant la génération assistée par récupération pour des agents conversationnels en combinant LLMs, bases de données vectorielles et pipelines personnalisables.
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    Qu'est-ce que LLM-Powered RAG System ?
    Le système RAG piloté par LLM est un framework destiné aux développeurs pour la construction de pipelines RAG. Il fournit des modules pour l’intégration de collections de documents, l’indexation via FAISS, Pinecone ou Weaviate, et la récupération de contexte pertinent en temps réel. Le système utilise des wrappers LangChain pour orchestrer les appels LLM, supporte les modèles de prompt, la diffusion de réponses, et les adaptateurs multi-vecteurs. Il simplifie le déploiement de RAG de bout en bout pour des bases de connaissances, avec une personnalisation à chaque étape — de la configuration du modèle d’intégration à la conception du prompt et au post-traitement des résultats.
  • Micro-agent est une bibliothèque JavaScript légère permettant aux développeurs de créer des agents personnalisables basés sur LLM avec outils, mémoire et planification par chaîne de pensée.
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    Qu'est-ce que micro-agent ?
    Micro-agent est une bibliothèque JavaScript légère et sans opinion, conçue pour simplifier la création d'agents IA sophistiqués utilisant de grands modèles de langage. Elle expose des abstractions de base telles que agents, outils, planificateurs et magasins de mémoire, permettant aux développeurs de assembler des flux conversationnels personnalisés. Les agents peuvent invoquer des API externes ou des utilitaires internes en tant qu'outils, permettant une récupération dynamique de données et l'exécution d'actions. La bibliothèque supporte à la fois la mémoire conversationnelle à court terme et la mémoire persistante à long terme pour maintenir le contexte à travers les sessions. Les planificateurs orchestrent les processus de chaîne de pensée, décomposant des tâches complexes en appels d'outils ou requêtes de modèle linguistique. Avec des modèles de prompts configurables et des stratégies d'exécution, micro-agent s'adapte parfaitement aux applications web frontend, aux services Node.js et aux environnements en périphérie, fournissant une base flexible pour les chatbots, assistants virtuels ou systèmes de décision autonomes.
  • Une bibliothèque minimale TypeScript permettant aux développeurs de créer des agents IA autonomes pour l'automatisation des tâches et les interactions en langage naturel.
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    Qu'est-ce que micro-agent ?
    micro-agent fournit une abstraite minimaliste mais puissante pour créer des agents IA autonomes. Écrite en TypeScript, elle fonctionne parfaitement à la fois dans le navigateur et dans Node.js, permettant de définir des agents avec des modèles de prompt personnalisés, une logique de décision et une intégration d'outils extensible. Les agents peuvent exploiter le raisonnement par chaîne de pensée, interagir avec des API externes et maintenir une mémoire conversationnelle ou spécifique à une tâche. La bibliothèque inclut des utilitaires pour la gestion des réponses API, la gestion des erreurs et la persistance des sessions. Avec micro-agent, les développeurs peuvent prototyper et déployer des agents pour une gamme de tâches — automatisation de workflows, construction d'interfaces conversationnelles ou orchestration de pipelines de traitement de données — sans la surcharge de frameworks plus importants. Son design modulaire et son API claire permettent une extension facile et une intégration dans des applications existantes.
  • Une bibliothèque Python open-source pour exécuter des appels parallèles GPT-3/4, améliorant le débit et la fiabilité dans les flux de travail par lot de prompts.
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    Qu'est-ce que Par GPT ?
    Par GPT fournit une interface simple pour dispatcher en parallèle de gros volumes d'appels GPT d'OpenAI, optimisant l'utilisation de l'API et réduisant la latence de bout en bout. Les développeurs définissent des tâches de prompt, et Par GPT gère automatiquement les workers en sous-processus, impose des limites de débit, refait les demandes échouées et consolide les sorties en résultats structurés. Il supporte la personnalisation du nombre de workers, des délais d'attente et des contrôles de concurrence sur Windows, macOS et Linux.
  • Team-GPT propose des chats de groupe collaboratifs ChatGPT pour un travail d'équipe efficace et le partage des connaissances.
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    Qu'est-ce que Team-GPT ?
    Team-GPT fournit une plateforme pour une collaboration sans faille via des chats de groupe avec ChatGPT. Les équipes peuvent interagir, organiser des chats dans des dossiers et partager facilement des connaissances. La plateforme vise à améliorer les compétences en IA des équipes grâce à des ressources d'apprentissage et des modèles d'invite. Elle est conçue pour s'intégrer dans les flux de travail quotidiens pour renforcer la compréhension et l'adoption des technologies IA au sein des équipes.
  • TeamPrompt : collaborez, créez et partagez des invites ChatGPT avec votre équipe.
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    Qu'est-ce que TeamPrompt ?
    TeamPrompt est une plateforme basée sur le web conçue pour aider les équipes à collaborer et à gérer efficacement les invites ChatGPT. Elle fournit une bibliothèque d'invites complète et des capacités de chatbot, permettant aux utilisateurs de trouver, créer et partager des modèles d'invites au sein de leur équipe et avec la communauté au sens large. En rationalisant la création et la gestion des invites, TeamPrompt améliore la productivité et la production créative, facilitant et rendant plus efficaces les tâches basées sur des invites pour les utilisateurs de divers secteurs.
  • La barre latérale ChatGPT brise les limites de connexion en offrant des modèles divers.
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    Qu'est-ce que ChatGPT侧边栏-模型聚合(国内免费直连) ?
    La barre latérale ChatGPT - Agrégation de modèles offre une expérience chatbot complète directement depuis la barre latérale de votre navigateur. Supportant plusieurs modèles tels que ChatGPT 3.5, GPT-4, Google Gemini et plus, elle permet aux utilisateurs de surmonter les restrictions de connexion nationales. Avec des fonctionnalités telles que des formats de sortie variés, un historique de chat stocké dans le cloud, et des modèles d'invite riches, les utilisateurs peuvent facilement interagir avec des modèles d'IA avancés. L'affichage de la barre latérale garantit qu'il ne perturbe pas votre navigation, en faisant un outil efficace pour divers cas d'utilisation.
  • Interface de chat raffinée prenant en charge plusieurs modèles d'IA, saisie vocale et synthèse vocale.
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    Qu'est-ce que ChatKit ?
    ChatKit est une application sophistiquée conçue pour affiner votre expérience ChatGPT. Elle prend en charge divers modèles d'IA, notamment OpenAI, Gemini et Azure. Avec des fonctionnalités telles que des modèles d'invite, des signets de chat, la synthèse vocale et la saisie vocale, ChatKit vise à créer une expérience de chat fluide et efficace. Les utilisateurs bénéficient d'une flexibilité pour utiliser leurs clés API ou les crédits ChatKit, intégrant des fonctionnalités avancées comme le contexte d'URL, la recherche en texte intégral dans l'historique des chats et des capacités de chat en temps réel.
  • GPTMe est un cadre basé sur Python pour créer des agents IA personnalisés avec mémoire, intégration d'outils et APIs en temps réel.
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    Qu'est-ce que GPTMe ?
    GPTMe fournit une plateforme robuste pour orchestrer des agents IA qui conservent le contexte conversationnel, intègrent des outils externes et exposent une API cohérente. Les développeurs installent un paquet Python léger, définissent des agents avec des backends mémoire plug-and-play, enregistrent des outils personnalisés (par exemple, recherche web, requêtes de base de données, opérations sur fichiers), et démarrent un service local ou cloud. GPTMe gère le suivi des sessions, la logique à plusieurs étapes, le templating de prompts et le changement de modèles, en fournissant des assistants prêts pour la production destinés au service client, à la productivité, à l'analyse de données, et plus encore.
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