万能なdesarrollo flexibleツール

多様な用途に対応可能なdesarrollo flexible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。

desarrollo flexible

  • Launchpad Stackを使用して、フルスタックソースコードを迅速に生成します。
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    Launchpad Stackとは?
    Launchpad Stackは、独自の相互運用可能なコードパッケージを数分で生成し、開発者がAWSを使用して新しいRailsサービスを立ち上げるのに役立つツールです。インフラストラクチャ、アプリケーション、CI/CDパイプライン、監視、セキュリティの設定を提供し、すべてに安全でベストプラクティスのデフォルトが用意されています。生成されたコードはすべてあなたのもので、制限のあるライセンスはありません。繰り返しの支払いなしでコードを構築し再利用するためのコスト効果が高く柔軟なソリューションを提供します。
    Launchpad Stack コア機能
    • カスタムコード生成
    • インフラストラクチャ設定
    • アプリケーション設定
    • CI/CDパイプライン設定
    • 監視とセキュリティ設定
    Launchpad Stack 長所と短所

    短所

    長所

    数週間の開発時間を節約するフルスタックのソースコードを迅速に生成。
    一回限りの支払いで再発料金やベンダーロックインなし。
    複数プロジェクトに再利用可能なコードベースで、安全かつベストプラクティスのデフォルト設定。
    インフラ、CI/CD、モニタリング、セキュリティを含む幅広いコンポーネントをカバー。
    人間のエンジニアリングとAIを組み合わせて質の高いコード生成を保証。
    信頼性とスピードを強調するポジティブなユーザーテストモニアル。
    Launchpad Stack 価格設定
    無料プランありNo
    無料体験の詳細
    料金モデル一回限り
    クレジットカードが必要かNo
    生涯プランありYES
    請求頻度生涯

    料金プランの詳細

    インフラストラクチャ

    149.99 USD
    • 一回限りの支払い
    • コードの完全所有権
    • 制限なし

    アプリケーション

    149.99 USD
    • 一回限りの支払い
    • コードの完全所有権
    • 制限なし

    DevOps

    99.99 USD
    • 一回限りの支払い
    • コードの完全所有権
    • 制限なし

    フルスタック

    299.99 USD
    • 一回限りの支払い
    • コードの完全所有権
    • 制限なし
    最新の価格については、こちらをご覧ください: https://launchpadstack.com
  • 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。
  • 高度な検索増強生成(RAG)パイプラインは、カスタマイズ可能なベクターストア、LLM、およびデータコネクタを統合し、ドメイン固有のコンテンツに対して正確なQAを提供します。
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    Advanced RAGとは?
    基本的に、進化したRAGは開発者にモジュラーアーキテクチャを提供し、RAGワークフローを実装します。フレームワークは、ドキュメント取り込み、チャンク戦略、埋め込み生成、ベクターストアの永続化、およびLLM呼び出しのための差し込み可能なコンポーネントを備えています。このモジュール性により、埋め込みバックエンド(OpenAI、HuggingFaceなど)やベクターデータベース(FAISS、Pinecone、Milvus)を組み合わせて使用できます。進化したRAGにはバッチユーティリティ、キャッシュ層、精度/リコール指標用の評価スクリプトも含まれています。一般的なRAGパターンを抽象化することで、ボイラープレートコードを削減し、実験を加速させ、知識ベースのチャットボットや企業の検索、大規模ドキュメントの動的要約に最適です。
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