万能なcoordinación multi-agenteツール

多様な用途に対応可能なcoordinación multi-agente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。

coordinación multi-agente

  • 階層的計画とメタ推論を組み合わせて多段階タスクを動的にサブエージェントに委任しオーケストレーションするAIフレームワーク。
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    Plan Agent with Meta-Agentとは?
    Plan Agent with Meta-Agentは层状のAIエージェントアーキテクチャを提供します。Plan Agentは高レベルの目標を達成するための構造化された戦略を生成し、一方Meta-Agentは実行を監督し、リアルタイムで計画を調整し、サブタスクを専門のサブエージェントに委任します。プラグアンドプレイのツールコネクタ(例:Web API、データベース)、永続的なメモリによるコンテキスト保持、パフォーマンス分析のための設定可能なロギングを備えています。ユーザーは、データ処理からコンテンツ生成、意思決定支援まで、多様な自動化シナリオに合わせてカスタムモジュールを拡張できます。
    Plan Agent with Meta-Agent コア機能
    • 階層的タスクプランニング
    • メタレベルの監督と調整
    • 動的サブエージェント委任
    • カスタムツールとAPIの統合
    • 永続的メモリとコンテキスト追跡
    • 設定可能なロギングと監視
  • エージェントワークフローメモリは、ベクターストアを使用した永続的なワークフローメモリをAIエージェントに提供し、コンテキストのリコールを可能にします。
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    Agent Workflow Memoryとは?
    エージェントワークフローメモリは、複雑なワークフローにわたる永続的なメモリをAIエージェントに付与するために設計されたPythonライブラリです。関連するコンテキストをエンコード・検索するためにベクターストアを利用し、過去のインタラクションを思い出し、状態を維持し、情報に基づいた意思決定を行います。このライブラリは、LangChainのWorkflowAgentなどのフレームワークとシームレスに統合でき、カスタマイズ可能なメモリコールバック、データの除外ポリシー、多様なストレージバックエンドのサポートを提供します。会話履歴やタスクメタデータをベクターデータベースに格納し、意味的類似性検索により最も関連性の高いメモリーを抽出します。開発者は検索範囲の調整、履歴データの圧縮、カスタム永続化戦略の実装も可能です。長期間のセッション、多エージェントの調整、コンテキスト豊かな対話に最適で、エージェントの連続性を確保し、より自然で文脈に沿った応答を促進し、冗長性を削減し、効率性を向上させます。
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