万能な다중 에이전트 지원ツール

多様な用途に対応可能な다중 에이전트 지원ツールを利用して、業務の効率化と柔軟性を実現しましょう。

다중 에이전트 지원

  • HackerGCLASSによるAgent API:カスタムツール、メモリ、ワークフローを備えたAIエージェントの展開のためのPython RESTfulフレームワーク。
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    HackerGCLASS Agent APIとは?
    HackerGCLASS Agent APIは、AIエージェントを実行するRESTfulエンドポイントを公開するオープンソースのPythonフレームワークです。開発者は、カスタムツール統合、プロンプトテンプレートの設定、セッション間でのエージェントの状態とメモリの維持を定義できます。このフレームワークは、複数のエージェントを並列に調整し、複雑な会話フローを処理し、外部サービスとの連携をサポートします。Uvicornやその他のASGIサーバでの展開を簡素化し、プラグインモジュールによる拡張性を備え、多様な用途に適したドメイン固有のAIエージェントを迅速に作成できます。
  • Chainlitフレームワークを使用したインタラクティブな会話型AIを構築するためのオープンソースのエンドツーエンドチャットボット。コンテキスト管理とマルチエージェントフローを搭載しています。
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    End-to-End Chainlit Chatbotとは?
    e2e-chainlit-chatbotは、Chainlitを使用した会話型AIエージェントの完全な開発ライフサイクルを示すサンプルプロジェクトです。リポジトリには、インタラクティブなチャットインターフェースをホスティングするローカルWebサーバーの起動、応答のための大規模言語モデルとの統合、メッセージ間の会話コンテキスト管理のエンドツーエンドコードが含まれています。カスタマイズ可能なプロンプトテンプレート、マルチエージェントワークフロー、リアルタイムの応答ストリーミングを特徴としています。開発者はAPIキーの設定、モデルパラメータの調整、独自ロジックや統合によるシステム拡張が可能です。最小の依存関係と明確なドキュメントで、このプロジェクトはAI駆動のチャットボットの実験を加速し、本番レベルの会話アシスタントのための堅固な基盤を提供します。フロントエンドコンポーネントのカスタマイズ例やロギング、エラー処理も含まれています。クラウドプラットフォームとのシームレスな連携を想定しており、試作と本番用途の両方に対応します。
  • EmbedChatは、企業が自社のウェブサイトにライブチャットとサポートソリューションを統合できるようにします。
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    Embed Chatとは?
    EmbedChatは、企業が自社のウェブサイトにライブチャット機能を直接統合するための包括的なソリューションです。ビジネスと顧客との間のリアルタイムのコミュニケーションをサポートし、ユーザーエクスペリエンスと顧客満足度を向上させます。プラットフォームには、応答の自動化、顧客履歴の追跡、複数のエージェントサポートなどの機能があり、シームレスで効率的なコミュニケーションを保証します。企業は、チャットインターフェースをカスタマイズしてブランドに合わせることができ、ユーザーエンゲージメントとサポートを強化するための多用途なツールとなります。
  • Java-Action-Storageは、分散型マルチエージェントアプリケーションのエージェントアクションを記録、保存、取得するLightJasonモジュールです。
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    Java-Action-Storageとは?
    Java-Action-Storageは、エージェント行動のエンドツーエンドの永続性を扱うために設計されたLightJasonマルチエージェントフレームワークのコアコンポーネントです。一般的なActionStorageインターフェースを定義し、一般的なデータベースやファイルシステム用のアダプターを備え、非同期およびバッチ書き込みをサポートし、複数のエージェントからの同時アクセスを管理します。ユーザーはストレージ戦略を設定し、履歴アクションログをクエリし、シーケンスをリプレイしてシステムの動作を監査したり、障害後にエージェントの状態を復元したりすることができます。このモジュールは、簡単な依存性注入を介して統合され、JavaベースのAIプロジェクトへの迅速な導入を可能にします。
  • ストリーミング、キャッシング、ロギング、カスタマイズ可能なリクエストパラメータを有効にしたAIエージェントAPI呼び出し用のHTTPプロキシ。
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    MCP Agent Proxyとは?
    MCPエージェントプロキシは、アプリケーションとOpenAI APIの間のミドルウェアサービスとして機能します。ChatCompletionやEmbeddingの呼び出しを透過的に転送し、クライアントへのストリーミング応答を処理し、パフォーマンス向上とコスト削減のために結果をキャッシュし、リクエストとレスポンスのメタデータをログに記録し、APIパラメータのオンザフライのカスタマイズを可能にしています。開発者は既存のエージェントフレームワークに組み込むことで、マルチチャネル処理を簡素化し、すべてのAIインタラクションのために1つの管理されたエンドポイントを維持できます。
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