最新技術のarquitetura modularツール

革新的な機能を備えたarquitetura modular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。

arquitetura modular

  • メモリ、計画、LLM搭載ツール実行による自律型AIエージェントを構築する軽量Pythonフレームワーク。
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    Semi Agentとは?
    Semi Agentは、計画、実行、長期的なコンテキストの保持が可能なAIエージェントを構築するためのモジュール式アーキテクチャを提供します。人気の言語モデルと連携し、カスタム機能のためのツール定義をサポートし、会話やタスク指向のメモリを維持します。開発者はステップバイステップの計画を定義し、外部APIやスクリプトをツールとして接続し、組み込みのロギングを利用してエージェントの動作をデバッグ・最適化できます。オープンソースの設計とPythonベースにより、容易なカスタマイズ・拡張・既存パイプラインへの統合が可能です。
  • Sherpaは、CartographAIによるオープンソースのAIエージェントフレームワークであり、LLMを調整し、ツールを統合し、モジュール式のアシスタントを構築します。
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    Sherpaとは?
    CartographAIのSherpaは、知的アシスタントや自動化ワークフローの作成を効率化するPythonベースのエージェントフレームワークです。開発者は、ユーザーの入力を解釈し、適切なLLMエンドポイントまたは外部APIを選択し、ドキュメントの要約、データ取得、会話型のQ&Aなどの複雑なタスクを調整するエージェントを定義できます。プラグインアーキテクチャにより、カスタムツール、メモリストア、およびルーティング戦略の簡単な統合をサポートし、応答の関連性とコストを最適化します。ユーザーは、多段階のパイプラインを設定でき、それぞれのモジュールが意味検索、テキスト分析、コード生成などの異なる機能を果たし、Sherpaがコンテキストの伝搬とフォールバックロジックを管理します。このモジュラーアプローチは、プロトタイプの開発を加速し、メンテナンス性を向上させ、さまざまなアプリケーション向けの拡張性の高いAI駆動ソリューションの構築を可能にします。
  • ShipAIFast:AI SaaS アプリを迅速にセットアップおよび起動します。
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    ShipAIFastとは?
    ShipAIFast は、AI 駆動アプリケーションの開発を迅速化するために設計された堅牢な AI SaaS ボイラープレートです。最新技術を活用して、数時間でアイデアを完全に運用可能な AI アプリに変えることができます。このプラットフォームは、プロトタイピング、ユーザーログイン、支払い処理、およびモジュラーコンポーネントの統合をサポートし、アプリ開発プロセスを効率化して市場投入までの時間を大幅に短縮します。
  • Simple-Agentは、関数呼び出し、メモリ、およびツール統合を備えた会話エージェントを構築するための軽量なAIエージェントフレームワークです。
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    Simple-Agentとは?
    Simple-Agentは、Pythonで書かれたオープンソースのAIエージェントフレームワークで、OpenAI APIを利用してモジュール式の会話エージェントを作成します。開発者は、エージェントが呼び出せるツール機能を定義し、インタラクション間でコンテキストメモリを維持し、スキルモジュールを通じてエージェントの動作をカスタマイズできます。このフレームワークは、リクエストのルーティング、アクションプランニング、およびツールの実行を処理し、ドメイン固有のロジックに集中できるようにします。組み込みのロギングやエラー処理により、Simple-AgentはAIを搭載したチャットボットや自動化アシスタント、意思決定支援ツールの開発を促進します。カスタムAPIやデータソースとの簡単な統合、非同期ツール呼び出しのサポート、シンプルな設定インターフェースを提供します。これを使用して、顧客サポート、データ分析、自動化などのAIエージェントのプロトタイピングを行えます。モジュラーなアーキテクチャにより、コアロジックを変更せずに新しい機能の追加も容易です。コミュニティの貢献とドキュメントに支えられ、多くの初心者や経験豊富な開発者が迅速にインテリジェントエージェントを展開できます。
  • Skeernirは、パペットマスターインターフェースを介して自動化されたゲームプレイとプロセス制御を可能にするAIエージェントフレームワークのテンプレートです。
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    Skeernirとは?
    Skeernirは、ゲームの自動化とプロセスの調整のためのパペットマスターエージェントの開発を加速させ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。このプロジェクトには、基本テンプレート、コアAPI、およびターゲット環境へのエージェントロジックの接続方法を示すサンプルモジュールが含まれています。シミュレートされたゲームプレイやOSタスクの制御に利用でき、その拡張可能なアーキテクチャにより、ユーザーはカスタム意思決定戦略の実装や機械学習モデルのプラグイン、Windows、Linux、macOSでのエージェントのライフサイクル管理が可能です。内蔵のロギングと設定サポートにより、Skeernirは自律型AIエージェントのテスト、デバッグ、および展開を効率化します。
  • Solanaを活用したWeb3 AIエージェントで、シームレスにテキスト、画像、音声、映像コンテンツをオンチェーン決済で生成します。
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    Solana MultiModal AI Agentとは?
    SolanaマルチモーダルAIエージェントは、最先端のAIモデルを組み合わせたオープンソースのフレームワークです。GPTをテキストに、DALL·Eを画像に、Whisperを音声の書き起こしと合成に、さらに動画生成をSolanaブロックチェーンと共に利用します。モジュラーなサーバーアーキテクチャとRESTful APIを提供し、リクエストごとにSOL支払いをオンチェーンで強制します。開発者はSolanaウォレットとOpenAIの認証情報を設定し、エージェントを展開してUIまたはAPI経由でマルチモーダルリクエストを送信します。応答には取引レシートが付属します。この設計はマイクロペイメント、監査可能性、分散型AIサービスをサポートし、Web3 dAppやクリエイティブコンテンツプラットフォームに最適です。
  • LangChainを使用したオンチェーン取引生成とマルチモーダル入力処理を可能にするSolanaベースのAIエージェントフレームワーク。
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    Solana AI Agent Multimodalとは?
    Web3.jsを利用したSolana AI Agent Multimodal。エージェントは設定されたウォレットキーとペアを使って自動的に取引に署名し、Solana RPCエンドポイントに送信、確認を監視します。モジュール化された設計により、カスタムのプロンプトテンプレート、チェーン、命令ビルダーを容易に拡張可能で、自動NFT発行やトークンスワップ、財布管理ボットなどのユースケースをサポートします。
  • OpenExec Protocolは、自律型AIエージェントが分散型エコシステム全体でタスクを提案、交渉、実行することを可能にし、安全な紛争解決を提供します。
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    OpenExec Protocolとは?
    OpenExec Protocolは、自律型AIエージェント間のシームレスなインタラクションを可能にする包括的な仕様とツールキットです。タスク提案、承認、拒否、実行レポート、紛争解決メッセージなどの通信チャネルを標準化することで、多様なアーキテクチャ上で構築されたエージェントが円滑に連携できるようにしています。Node.jsとPythonのSDKを提供し、エージェントの識別、スキル登録、評判管理を行います。プロトコルは暗号通貨トークンの決済のための決済レールや、OpenAI、Anthropic、Cohereなどの主要なLLMプロバイダーやブロックチェーンネットワークとの統合も備えており、開発者は分散型ワークフロー、自動化されたサービス市場、ガバナンスプロセスを調整できます。OpenExecはモジュール式の設計を採用し、検証、仲裁、ロギングなどのカスタム拡張を可能にし、エンタープライズや研究のニーズに応えます。
  • SPEARは、エッジでのAI推論パイプラインを調整・拡張し、ストリーミングデータ、モデル展開、およびリアルタイム分析を管理します。
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    SPEARとは?
    SPEAR(Scalable Platform for Edge AI Real-Time)は、エッジでのAI推論の完全なライフサイクル管理を目的としています。開発者は、Kafka、MQTT、HTTPソースにコネクターを介してセンサー、ビデオ、ログを取り込むストリーミングパイプラインを定義できます。SPEARは、コンテナ化されたモデルを動的にワーカーノードに展開し、クラスタ全体で負荷のバランスを取りながら遅延を最小化します。ビルトインのモデルバージョニング、ヘルスチェック、テレメトリを備え、PrometheusやGrafanaにメトリクスを公開します。ユーザーは、モジュール式プラグインアーキテクチャを通じてカスタム変換やアラートを適用可能です。自動スケーリングと故障回復により、SPEARは様々な環境でのIoT、工業自動化、スマートシティ、自律システム向けに信頼性の高いリアルタイム分析を提供します。
  • LLMs、メモリ、計画、ツールオーケストレーションを統合した自律型AIエージェントを構築するためのオープンソースのPythonフレームワーク。
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    Strands Agentsとは?
    Strands Agentsは、自然言語の推論、長期メモリ、外部API/ツール呼び出しを組み合わせたインテリジェントエージェントを作成するためのモジュラーなアーキテクチャを提供します。開発者は、プランナー、エグゼキュータ、メモリコンポーネントの設定、任意のLLM(例:OpenAI、Hugging Face)のプラグイン、カスタムアクションスキーマの定義、タスク間の状態管理が可能です。ビルトインのロギング、エラーハンドリング、拡張可能なツールレジストリにより、研究、データ分析、デバイス制御、デジタルアシスタントなどのエージェントの試作と展開を加速します。共通のエージェントパターンを抽象化することで、ボイラープレートを削減し、信頼性の高いメンテナブルなAI駆動の自動化のベストプラクティスを促進します。
  • 複数のAIエージェントを協調させたワークフローを実現するJavaScriptフレームワーク。動的なタスク配分と計画を可能にします。
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    Super-Agent-Partyとは?
    Super-Agent-Partyは、各エージェントが計画、調査、下書き、レビューなどの異なる役割を担うPartyオブジェクトの定義を可能にします。各エージェントは、カスタムのプロンプト、ツール、モデルパラメータで設定可能です。フレームワークは、メッセージルーティングと共有コンテキストを管理し、エージェントがリアルタイムでサブタスクに協力できるようにします。サードパーティサービス用のプラグイン連携や、柔軟なオーケストレーション戦略、エラー処理ルーチンもサポートします。直感的なAPIにより、エージェントの追加や削除、ワークフローの連結、エージェント間の対話のビジュアル化が可能です。Node.js上に構築され、主要クラウドプロバイダーと互換性があり、スケーラブルでメンテナンスしやすいAIマルチエージェントシステムの開発を促進します。
  • オープンソースの自律AIエージェントフレームワークで、タスクを実行し、ブラウザや端末などのツールと人間のフィードバックによる記憶を統合します。
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    SuperPilotとは?
    SuperPilotは、手動介入なしで複数のステップのタスクを実行できる自律型AIエージェントフレームワークです。GPTやAnthropicモデルを統合し、計画を生成し、ヘッドレスブラウザによるウェブスクレイピングやシェルコマンドの実行といった外部ツールを呼び出し、コンテキストを保持するメモリモジュールを活用します。ユーザーは目標を定義し、SuperPilotは動的にサブタスクを調整し、タスクキューを維持し、新情報に適応します。モジュール化されたアーキテクチャにより、カスタムツールの追加、モデル設定の調整、インタラクションのロギングが可能です。フィードバックループにより、人間の入力で意思決定を改善し、結果を向上させることができます。これにより、研究の自動化、コーディング作業、テスト、ルーチンデータ処理ワークフローに適しています。
  • SwarmFlowは、複数のAIエージェントを調整し、非同期メッセージの伝達とプラグイン駆動のワークフローを通じて協力的にタスクを解決します。
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    SwarmFlowとは?
    SwarmFlowは、開発者が設定可能なワークフローを使ってAIエージェントの群れをインスタンス化し、調整できる機能を提供します。エージェントは非同期にメッセージを交換し、サブタスクを委任し、ドメイン固有のロジックを実装したカスタムプラグインを統合できます。このフレームワークは、タスクのスケジューリング、結果の集約、エラー管理を処理し、ユーザーがエージェントの振る舞いや協力戦略の設計に集中できるようにします。モジュール式アーキテクチャにより、自動化されたブレーンストーミング、データ処理、意思決定支援システムのための複雑なパイプラインの構築が容易になり、多エージェントアプリケーションの試作、拡張、監視が容易になります。
  • シンボリックメモリ、計画、およびツール統合を備えたLLMベースのAIエージェントを構築するための拡張可能なPythonフレームワーク。
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    Symbol-LLMとは?
    Symbol-LLMは、シンボリックメモリストアと拡張された大規模言語モデルを利用したAIエージェント構築のためのモジュール式アーキテクチャを提供します。複雑なタスクを分解するプランナーモジュール、ツールを呼び出すエグゼキュータ、および会話全体のコンテキストを維持するメモリシステムがあります。ウェブ検索、計算機、コードランナーなどの内蔵ツールと、カスタムツールを簡単に統合できるAPIを備え、多様な分野(研究、カスタマーサポート、ワークフロー自動化)において、迅速にプロトタイプ作成と展開を可能にします。
  • メモリ管理とツール統合を備えたAIエージェント構築のための軽量JavaScriptフレームワーク。
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    Tongui Agentとは?
    Tongui Agentは、会話状態を維持し、外部ツールを活用し、複数のサブエージェントを調整できるモジュール式アーキテクチャを提供します。開発者はLLMバックエンドの設定、カスタムアクションの定義、コンテキストを保存するためのメモリモジュールの追加を行います。このフレームワークには、SDK、CLI、および可観測性のためのミドルウェアフックが含まれており、WebやNode.jsアプリケーションへの統合が容易です。対応LLMにはOpenAI、Azure OpenAI、オープンソースモデルがあります。
  • Triagentは、戦略家、研究者、実行者の3つの専門的なAIサブエージェントを管理し、タスクを自動的に計画・調査・実行します。
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    Triagentとは?
    Triagentは、戦略家、研究者、実行者のモジュールからなる三者エージェントアーキテクチャを提供します。戦略家は高レベルの目標を実行可能なステップに分解し、研究者はドキュメントやAPI、ウェブソースからデータを検索および合成し、実行者はテキスト生成やファイル作成、HTTPリクエストの呼び出しなどのタスクを実行します。OpenAIの言語モデルを基盤とし、プラグインシステムを通じて拡張可能で、Triagentはメモリ管理、並列処理、外部API統合をサポートします。開発者はCLIやウェブダッシュボードを通じてプロンプトを設定し、リソース制限を設け、タスクの進行状況を可視化できます。
  • 会話チャット、画像編集、コード生成、動画合成のためのマルチモーダルAPIを作成できるオープンソースAIプラットフォーム。
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    Visualig AIとは?
    Visualig AIは、テキストベースのチャット、画像処理と生成、コード補完・生成、動画合成のためのRESTfulエンドポイントを設定・展開できるモジュール型・セルフホスティング可能な環境を提供します。OpenAI、Stable Diffusion、動画生成APIなどの主要なAIプロバイダーと連携し、マルチモーダルエージェントの迅速なプロトタイピングを可能にします。すべての機能はシンプルなHTTPコールでアクセスでき、ソースコードは完全にオープンソースでカスタマイズと拡張が可能です。
  • WanderMindは、自律的なブレインストーミング、ツール統合、永続的なメモリ、カスタマイズ可能なワークフローのためのオープンソースAIエージェントフレームワークです。
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    WanderMindとは?
    WanderMindは、自律的なAIエージェントの構築のためのモジュール式のアーキテクチャを提供します。セッション間のコンテキストを保持する永続的なメモリストアを管理し、外部ツールやAPIと統合して機能拡張を行い、カスタマイズ可能なプランナーを通じて複数段階の推論を調整します。開発者は異なるLLMプロバイダーをプラグインし、非同期タスクを定義し、新しいツールアダプタでシステムを拡張できます。このフレームワークは、自律的なワークフローの実験を促進し、アイデアの探索から自動化された研究アシスタントまで、重いエンジニアリング負荷なしでアプリケーションを実現します。
  • Twilioを通じてWhatsAppにLangGraph AIエージェントを連携させる、Pythonベースのインテグレーションで対話型チャット応答を実現します。
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    Whatsapp LangGraph Agent Integrationとは?
    WhatsApp LangGraphエージェント統合は、LangGraphベースのAIエージェントをWhatsApp上に展開するための例示的な実装です。PythonとFastAPIを用いてTwilioのWhatsApp API向けのWebhookエンドポイントを公開し、受信メッセージをエージェントのグラフワークフローに自動的に解析します。エージェントは、内蔵されたメモリノードによるセッション間のコンテキスト保持、特定のタスク用のツール呼び出し、多様な意思決定を可能にするモジュールノードを備えています。開発者はグラフ定義をカスタマイズし、外部APIと連携し、会話状態をシームレスに管理できます。このインテグレーションは、メッセージルーティング、応答生成、エラー処理、スケーラビリティの容易さを示すテンプレートとして機能します。
  • WorFBenchは、タスクの分解、計画、多ツールのオーケストレーションに関するLLMベースのAIエージェントを評価するオープンソースのベンチマークフレームワークです。
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    WorFBenchとは?
    WorFBenchは、大規模言語モデルに基づくAIエージェントの能力を評価するために設計された総合的なオープンソースフレームワークです。旅程計画からコード生成ワークフローまで、多様なタスクを提供し、それぞれに明確な目標と評価指標を設定しています。ユーザーはカスタムエージェント戦略を設定し、標準化されたAPIを通じて外部ツールと連携し、自動評価を実行して、分解、計画の深さ、ツール呼び出しの正確さ、および最終出力の質を記録できます。内蔵された可視化ダッシュボードは各エージェントの意思決定過程を追跡し、長所と短所を特定しやすくします。WorFBenchのモジュラー設計は、新しいタスクやモデルを迅速に拡張でき、再現性のある研究や比較研究を促進します。
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