最新技術のクラウド展開ツール

革新的な機能を備えたクラウド展開ツールを使って、プロジェクトをより効率的に管理しましょう。

クラウド展開

  • FreeActは、LLM駆動モジュールを通じて自律型AIエージェントが計画、推論、実行を行うことを可能にするオープンソースのフレームワークです。
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    FreeActとは?
    FreeActはモジュール式アーキテクチャを利用してAIエージェントの作成を効率化します。 開発者は高レベルの目的を定義し、計画モジュールを設定して段階的な計画を生成します。推論コンポーネントは計画の実現可能性を評価し、実行エンジンはAPI呼び出し、データベースクエリ、外部ツールとの連携を調整します。メモリ管理は会話のコンテキストや履歴データを追跡し、エージェントが情報に基づいた意思決定を行えるようにします。環境レジストリはカスタムツールやサービスの統合を簡単にし、動的な適応を可能にします。FreeActは複数のLLMバックエンドをサポートし、ローカルサーバやクラウド環境に展開可能です。そのオープンソースの性質と拡張性の高い設計により、研究や実用的なインテリジェントエージェントの迅速なプロトタイピングを実現します。
  • Google Gemmaは、さまざまなアプリケーションに対応する最先端の軽量AIモデルを提供します。
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    Google Gemma Chat Freeとは?
    Google Gemmaは、広範なアプリケーションに応えるために開発された軽量の最先端AIモデルのコレクションです。これらのオープンモデルは、最新技術を使用して最適なパフォーマンスと効率を確保しています。開発者、研究者、企業向けに設計されたGemmaモデルは、テキスト生成、要約、感情分析などの機能を強化するためにアプリケーションに簡単に統合できます。Vertex AIやGKEなどのプラットフォームで利用可能な柔軟なデプロイオプションを提供し、強力なAIソリューションを求めるユーザーにシームレスな体験を保証します。
  • LangChainは、モジュール化されたチェーン、エージェント、メモリ、およびベクトルストアの統合を備えたLLMアプリケーションを構築するためのオープンソースフレームワークです。
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    LangChainとは?
    LangChainは、高度なLLM搭載アプリケーションを構築するための包括的なツールキットであり、低レベルのAPI操作を抽象化し、再利用可能なモジュールを提供します。プロンプトテンプレートシステムを使えば、動的なプロンプトを定義し、複数のステップに渡る推論フローを構築できます。組み込みのエージェントフレームワークは、LLMの出力と外部ツール呼び出しを組み合わせ、自動決定やWeb検索、データベースクエリなどのタスクを実行します。メモリモジュールは会話のコンテキストを保存し、複数ターンにわたる状態を維持します。ベクトルデータベースとの統合により、検索強化型生成を実現し、関連知識で応答を豊かにします。拡張可能なコールバックフックにより、カスタムのロギングや監視も可能です。LangChainのモジュール式アーキテクチャは、迅速なプロトタイピングとスケーラビリティを促進し、ローカル環境とクラウドの両方での展開に対応しています。
  • NeXentは、モジュラーなパイプラインを備えたAIエージェントの構築、展開、管理のためのオープンソースプラットフォームです。
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    NeXentとは?
    NeXentは、YAMLまたはPython SDKを使用してカスタムデジタルワーカーを定義できる柔軟なAIエージェントフレームワークです。複数のLLMs、外部API、ツールチェーンをモジュール式のパイプラインに統合できます。内蔵のメモリモジュールにより状態を持つインタラクションが可能であり、監視ダッシュボードはリアルタイムのインサイトを提供します。NeXentはローカルおよびクラウド展開をサポートし、Dockerコンテナを使用でき、エンタープライズ負荷に対して水平スケーリングも可能です。オープンソース設計は拡張性とコミュニティ駆動のプラグインを促進します。
  • バックエンドコードを迅速に生成するAI駆動プラットフォーム。
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    Podakiとは?
    Podakiは、ウェブサイトのバックエンドコードの生成を自動化するために設計された革新的なAI駆動プラットフォームです。自然言語とユーザーの要件をクリーンで構造化されたコードに変換することで、Podakiは開発者がワークフローを効率化できるようにします。このツールは、大規模なコードを手動で書かなくても、複雑なバックエンドシステムとインフラを構築するのに最適です。また、生成されたコードが安全で、クラウドにデプロイ可能であることを保証し、テクニカルチームによる更新やメンテナンスを容易にします。
  • AVAは、多ターン会話を処理し、タスクを自動化し、リアルタイムデータを取得するAI搭載のWhatsAppチャットボットです。
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    AVA WhatsApp Agentとは?
    AVA WhatsAppエージェントは、Twilioを介してWhatsAppに統合されたカスタマイズ可能なAI会話アシスタントです。自然言語理解を使用してユーザーメッセージを処理し、複数ターンのダイアログにわたるコンテキストを維持し、外部APIやデータベースに接続し、データ検索、予約の作成、通知などのタスクを自動化します。クラウドサービスに展開し、複数のユーザーをサポートするようにスケーリングでき、ビジネスや個人のワークフローに合わせてカスタムモジュールを拡張可能です。
  • チャートは、金融データの自動化と可視化のための革新的なツールです。
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    Chartとは?
    チャートは、革新的なフィンテック企業が収入確認と顧客オンボーディングプロセスを合理化し、自動化することを可能にする多目的なプラットフォームです。柔軟な統合方法を活用し、雷のように高速なパフォーマンスを提供することで、チャートは金融検証の複雑さを簡素化し、正確でタイムリーな結果を保証します。適応性と効率性のために構築されたチャートは、モデルを高性能なC++サーバーにパッケージ化し、ユーザーのクラウドアカウントに安全で信頼性の高いデプロイを提供します。
  • Yoo.aiは、企業が安全で記憶機能を備えた会話エージェントを作成できるローコードAIエージェントビルダーを提供します。
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    Yoo.ai Platformとは?
    Yoo.aiは、企業のAIエージェントのライフサイクル全体を効率化することを目的としています。利用者はビジュアルのローコードインターフェースを使って会話の流れをカスタマイズし、セッション間の文脈を維持するためのメモリ層を設定し、CRM、ナレッジベース、サードパーティAPIと接続してリアルタイムデータを取得できます。プラットフォームにはセキュリティコントロールやロールベースのアクセス、オンプレミスやクラウド展開のオプションが備わり、コンプライアンス要件を満たします。高度なワークフロー自動化により、エージェントはビジネスプロセスをトリガーし、通知を送信し、レポートを生成可能です。Yoo.aiはまた、ユーザーインタラクションを追跡し、会話の詰まりを特定し、エージェントのパフォーマンスを継続的に向上させる分析ダッシュボードを提供します。開発者はカスタムPythonやNode.js関数を拡張し、Slack、Microsoft Teams、ウェブチャットウィジェットと連携させたり、バージョニングやA/Bテスト、自動モニタリングを活用して拡張性と信頼性のある展開を実現します。
  • CopilotKitは、マルチツール統合、メモリ管理、対話型LangGraphを備えたAIエージェントを構築できるPythonベースのSDKです。
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    CopilotKitとは?
    CopilotKitは、開発者がカスタマイズ可能なAIエージェントを構築できるオープンソースのPythonフレームワークです。ファイルシステムアクセス、ウェブ検索、Python REPL、SQLコネクタなどのツールを登録・設定し、任意の支持されるLLMを使ったエージェントに接続できるモジュール式アーキテクチャを提供します。ビルトインのメモリモジュールにより会話状態を保存でき、LangGraphは複雑なタスクのための構造化推論フローを定義します。エージェントはスクリプト、ウェブサービス、CLIアプリとして展開でき、クラウドプロバイダー間でスケールします。CopilotKitはOpenAI、Azure OpenAI、Anthropicモデルとシームレスに連携し、自動化ワークフロー、チャットボット、データ分析ボットを強化します。
  • ElizaOSは、モジュール化されたコネクタを備えたカスタマイズ可能な自律型AIエージェントを構築、展開、管理するためのTypeScriptフレームワークです。
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    ElizaOSとは?
    ElizaOSは、TypeScriptプロジェクト内で自律AIエージェントを設計、テスト、展開するための堅牢なツールセットを提供します。開発者はエージェントのキャラクター、目標、およびメモリ階層を定義し、ElizaOSの計画システムを利用してタスクのワークフローを概説します。モジュラーコネクタアーキテクチャにより、Discord、Telegram、Slack、Xなどの通信プラットフォームやWeb3アダプタを通じたブロックチェーンネットワークとの統合が容易です。ElizaOSは、OpenAI、Anthropic、Llama、Geminiなど複数のLLMバックエンドをサポートし、モデル間のシームレスな切り替えを可能にします。プラグインサポートは、カスタムスキルやロギング、監視機能を拡張します。CLIおよびSDKを使用して、チームはエージェント設定の反復、ライブパフォーマンスの監視、クラウドやオンプレミスでの展開をスケールアップします。ElizaOSは、自動化された顧客対応、ソーシャルメディアエンゲージメント、ビジネスプロセスを自律的なデジタルワーカーで自動化することを可能にします。
  • 検索強化生成を利用して金融ドキュメントを分析し、ドメイン固有のクエリに回答するPythonに基づくAIエージェントです。
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    Financial Agentic RAGとは?
    Financial Agentic RAGは、ドキュメントの取り込み、埋め込みを利用した検索、およびGPT駆動の生成を組み合わせて、インタラクティブな金融分析アシスタントを提供します。エージェントのパイプラインは検索と生成AIのバランスを取り、PDFやスプレッドシート、レポートをベクトル化してコンテキストに基づく内容検索を可能にします。ユーザーが質問を送信すると、システムは最も一致するセグメントを取得し、言語モデルに条件付けて簡潔かつ正確な金融の洞察を生成します。ローカルまたはクラウドに展開でき、カスタムデータコネクタやプロンプトテンプレート、PineconeやFAISSのようなベクトルストアをサポートします。
  • ツール連携、メモリ管理、多エージェントオーケストレーションを備えたオープンソースAIエージェントフレームワーク。
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    Isekとは?
    Isekはモジュール式アーキテクチャを持つ開発者向けプラットフォームです。ツールやデータソース用のプラグインシステム、コンテキスト保持のための内蔵メモリー、多段階タスクを調整するプランニングエンジンを備えています。ローカルまたはクラウドにエージェントを展開でき、任意のLLMバックエンドを統合可能。コミュニティやカスタムモジュールを通じて機能を拡張できます。テンプレート、SDK、CLIツールを用いてチャットボット、バーチャルアシスタント、自動化ワークフローの迅速な開発を実現します。
  • Lilaは、LLMを調整し、メモリを管理し、ツールを統合し、ワークフローをカスタマイズするオープンソースのAIエージェントフレームワークです。
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    Lilaとは?
    Lilaは、多段階推論と自律的なタスク実行に特化した完全なAIエージェントフレームワークを提供します。開発者はカスタムツール(API、データベース、Webhook)を定義し、ランタイム中に動的に呼び出すようLilaを設定できます。会話履歴や事実を保存できるメモリモジュール、サブタスクのシーケンス化を行う計画コンポーネント、透明な意思決定のための思考連鎖の促進を備えています。また、プラグインシステムにより新しい機能をシームレスに拡張でき、内蔵の監視機能がエージェントの動作や出力を追跡します。モジュラー設計により、既存のPythonプロジェクトに簡単に統合できるほか、リアルタイムエージェントワークフロー用にホスト型サービスとして展開も可能です。
  • Octagon Agentsは、ワークフローの自動化と統合のために自律型AIエージェントを設計、展開、管理するプラットフォームです。
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    Octagon Agentsとは?
    Octagon Agentsは、エンタープライズグレードのプラットフォームで、開発者や組織が自律型AIエージェントを作成、調整、スケールできます。ビジュアルワークフロースタジオとPythonやJavaScript用のSDKを備え、エージェントの動作を設定し、外部APIと連携し、状態を持つメモリを管理します。エージェントは複雑なパイプラインに連結でき、データ抽出、分析、自動応答などの複数のタスクで意思決定を行います。リアルタイム監視ダッシュボード、ログ記録、リトライ機能により、信頼性と追跡性を確保します。さらに、認証と暗号化を備え、セキュリティも強固です。クラウドやオンプレミスインフラにエージェントを展開し、高可用性とパフォーマンスを実現します。
  • メモリ、ツール統合、およびコンテキスト管理を備えた複数のOpenAIエージェントを調整するオープンソースのチャットボーフレームワーク。
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    OpenAI Agents Chatbotとは?
    OpenAI Agents Chatbotは、開発者がツールや知識検索、メモリモジュールなどの複数の専門AIエージェントを統合および管理できるようにします。チェーン・オブ・ソートの調整、セッションベースのメモリ、設定可能なツールエンドポイント、シームレスなOpenAI APIとのインタラクションを特徴としています。ユーザーは各エージェントの挙動をカスタマイズし、ローカルまたはクラウド環境に展開し、追加モジュールでフレームワークを拡張できます。これにより高度なチャットボット、バーチャルアシスタント、自動化システムの開発が加速します。
  • GPT-3.5 Turboを活用したAI搭載チャットアプリで、ドキュメントの取り込みやリアルタイムのユーザー問い合わせに対応します。
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    Query-Botとは?
    Query-Botはドキュメントの取り込み、テキストのセグメンテーション、ベクトル埋め込みを統合し、PDF、テキストファイル、Wordドキュメントから検索可能なインデックスを構築します。LangChainとOpenAI GPT-3.5 Turboを使用し、関連するドキュメントの一部を抽出し、簡潔な回答を生成します。StreamlitベースのUIでは、ファイルのアップロード、会話履歴の追跡、設定の調整が可能です。ローカルまたはクラウド環境に展開でき、カスタムエージェントや知識ベースのための拡張性あるフレームワークを提供します。
  • Sinapsisは、コーディング不要で顧客サポート、データ分析、ワークフロータスクを自動化するためのカスタムAIエージェントを簡単に構築できるプラットフォームです。
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    Sinapsisとは?
    Sinapsisは、テキスト処理、データ取得、意思決定支援、統合を扱うAIエージェントを作成するための包括的なツールセットを提供します。直感的なインターフェースを使用して、会話フローを定義し、トリガーを設定し、外部APIやデータベースとリンクできます。Sinapsisのオーケストレーションエンジンは、コンテキストに応じた応答のために複数のLLM呼び出しを調整し、CRM、BIツール、メッセージプラットフォームへの内蔵コネクタで操作を効率化します。バージョン管理、テストサンドボックス、リアルタイム監視ダッシュボードも搭載。開発者はカスタムPythonスクリプトやWebhookを使って機能拡張が可能です。クラウド、オンプレミス、ハイブリッドの柔軟な展開オプションと企業グレードのセキュリティ認証により、Sinapsisは重要なアプリケーションの信頼性とコンプライアンスを確保します。
  • Weaviateは、AIアプリケーションの開発を促進するオープンソースのベクターデータベースです。
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    Weaviateとは?
    Weaviateは、開発者がAIアプリケーションをスケールし展開するのを助けるために設計されたAIネイティブのオープンソースベクターデータベースです。生のベクターやデータオブジェクトに対して超高速なベクター類似性検索をサポートし、さまざまな技術スタックやモデル提供者との柔軟な統合を可能にします。そのクラウドに依存しない特性により、シームレスな展開が可能で、既存のプロジェクトに統合しやすく学習を支援するための広範なリソースが備わっています。Weaviateの強力な開発者コミュニティは、ユーザーが継続的なサポートと洞察を得ることを保証します。
  • 通信、調整、および動的動作モデリングを備えた、自律型マルチエージェントシステムの設計、展開、および管理のためのJavaベースのフレームワーク。
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    Agent-Oriented Architectureとは?
    エージェント指向アーキテクチャ(AOA)は、開発者に知能的なマルチエージェントシステムの構築と維持のツールを提供する堅牢なフレームワークです。エージェントは状態、動作、および相互作用パターンをカプセル化し、非同期メッセージバスを通じて通信します。AOAには、エージェントの登録、探索、およびマッチングのモジュールが含まれ、動的なサービス構成を可能にします。動作モデリングは、有限状態機械、ゴール駆動型計画、イベント駆動トリガーをサポートします。フレームワークは、作成、停止、移行、終了などのエージェントのライフサイクルイベントを処理します。内蔵の監視とログ記録により、パフォーマンスの調整とデバッグが容易になります。AOAのプラガブルなトランスポート層は、TCP、HTTP、カスタムプロトコルをサポートし、オンプレミス、クラウド、エッジ展開に適応可能です。一般的なライブラリとの統合により、シームレスなデータ処理とAIモデルの統合を実現します。
  • AWS Bedrock上で複数のAIエージェントを協調させてワークフローを解決するテンプレート例です。
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    AWS Bedrock Multi-Agent Blueprintとは?
    AWS Bedrock Multi-Agent Blueprintは、AWS Bedrock上にマルチエージェントアーキテクチャを実装するためのモジュール式フレームワークを提供します。共有メッセージキューを用いて協調する、プランナー、リサーチャー、エグゼキューター、エバリュエーターなどのエージェントの役割を定義するサンプルコードを含みます。各エージェントはカスタムプロンプトを用いて異なるBedrockモデルを呼び出し、中間出力を次のエージェントに渡せます。ビルトインのCloudWatchロギングやエラー処理パターン、同期・非同期実行のサポートを通じ、モデル選択やバッチ処理の管理、end-to-endのオーケストレーションの方法を示します。開発者はリポジトリをクローンし、AWS IAMロールとBedrockエンドポイントを設定し、CloudFormationやCDKを用いて展開します。オープンソース設計により、役割の拡張やエージェントのスケール、S3やLambda、Step Functionsとの連携も可能です。
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