Outils 用戶互動追蹤 simples et intuitifs

Explorez des solutions 用戶互動追蹤 conviviales, conçues pour simplifier vos projets et améliorer vos performances.

用戶互動追蹤

  • BotSharp-UI fournit une interface web pour créer, entraîner et déployer des chatbots IA personnalisables en utilisant le framework BotSharp.
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    Qu'est-ce que BotSharp-UI ?
    BotSharp-UI est une interface moderne basée sur le navigateur conçue pour simplifier la création et la gestion d’agents conversationnels IA construits sur le framework BotSharp. Elle comprend un éditeur visuel pour les intentions et les entités, un constructeur d’arborescence de dialogue personnalisable, et un gestionnaire de données d’entraînement intégré. Les utilisateurs peuvent importer/exporter des ensembles de données, se connecter à plusieurs backends NLP (ex. Rasa, LUIS, TensorFlow), et annoter les expressions. La console de test intégrée simule les interactions utilisateur en temps réel, tandis que les tableaux de bord de performance offrent des insights sur la précision des intentions et l’engagement utilisateur. Les assistants de déploiement simplifient la publication des bots sur le web, mobile et les plateformes de messagerie. Avec un contrôle d’accès basé sur les rôles, le support multilingue, et une architecture de plugins, BotSharp-UI accélère les flux de travail de développement, réduit la complexité de configuration, et facilite la collaboration entre équipes techniques et commerciales sur les projets de chatbots.
  • Orra.dev est une plateforme sans code pour créer et déployer des agents IA qui automatisent le support, la revue de code et l'analyse de données.
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    Qu'est-ce que Orra.dev ?
    Orra.dev est une plateforme complète de création d'agents IA conçue pour simplifier le cycle de vie complet des assistants intelligents. En combinant un constructeur de workflows visuels avec des intégrations transparentes aux principaux fournisseurs de LLM et aux systèmes d'entreprise, Orra.dev permet aux équipes de prototyper la logique de conversation, d'affiner le comportement des agents et de lancer des bots prêts pour la production sur plusieurs canaux en quelques minutes. Les fonctionnalités incluent des modèles préconçus pour des bots FAQ, des assistants e-commerce et des agents de revue de code, ainsi que des déclencheurs personnalisables, des connecteurs API et la gestion des rôles utilisateurs. Avec des suites de tests intégrées, le contrôle de version collaboratif et des tableaux de bord de performance, les organisations peuvent itérer sur les réponses des agents, surveiller les interactions des utilisateurs et optimiser les flux de travail en fonction des données en temps réel, accélérant ainsi le déploiement et réduisant les coûts de maintenance.
  • Une plateforme de développement d'agents IA visuelle permettant la création de chatbots, d'ouvriers numériques et d'automatisation des flux de travail à l'aide des services Baidu AI.
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    Qu'est-ce que Baidu AI App Builder ?
    Baidu AI App Builder offre un environnement complet pour développer des agents et applications basés sur l'IA via une approche low-code visuelle. Les utilisateurs peuvent exploiter les services Baidu AI intégrés tels que le NLP, la récupération de graphe de connaissances, la conversion de speech-to-text, le text-to-speech pour construire des chatbots intelligents supportant des conversations multi-étapes et traitant des intentions utilisateur. La plateforme fournit des modules glisser-déposer pour concevoir des flux de dialogue, connecter des API externes et automatiser des tâches backend via un générateur de flux de travail. Elle prend aussi en charge la gestion de bases de connaissances en important des FAQs et documents personnalisés, améliorant la précision de l'agent. Une fois configurés, les agents peuvent être déployés sur le web, WeChat, Baidu Smart Mini Program, et autres channels. Un tableau de bord analytique intégré suit les interactions utilisateur, la performance de l'agent et aide à affiner les réponses.
  • sma-begin est un framework minimaliste en Python offrant la gestion de chaînes d'invite, des modules de mémoire, des intégrations d'outils et la gestion des erreurs pour les agents IA.
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    Qu'est-ce que sma-begin ?
    sma-begin configure une base de code rationalisée pour créer des agents pilotés par IA en abstraisant des composants courants tels que le traitement d'entrée, la logique de décision et la génération de sortie. Au cœur, il implémente une boucle d'agent qui interroge un LLM, interprète la réponse et exécute éventuellement des outils intégrés, comme des clients HTTP, des gestionnaires de fichiers ou des scripts personnalisés. Les modules de mémoire permettent à l'agent de rappeler des interactions ou contextes précédents, tandis que le chaînage d'invite supporte des workflows multi-étapes. La gestion des erreurs capture les échecs d'API ou les sorties d'outil invalides. Les développeurs doivent simplement définir les invites, outils et comportements souhaités. Avec peu de boilerplate, sma-begin accélère le prototypage de chatbots, de scripts d'automatisation ou d'assistants spécifiques à un domaine sur toute plateforme supportant Python.
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