柔軟なFerramentas de Prototipagemソリューション

自由度の高いカスタマイズが可能なFerramentas de Prototipagemツールで、あなただけの効率的な作業環境を作りましょう。

Ferramentas de Prototipagem

  • OpenAssistantは、カスタマイズ可能なプラグインを備えたタスク指向型AIアシスタントを訓練、評価、展開するオープンソースのフレームワークです。
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    OpenAssistantとは?
    OpenAssistantは、特定のタスクに合わせて構築および微調整可能な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。生の対話データセットを訓練フォーマットに変換するスクリプト、命令に基づく学習用モデル、訓練進行状況を監視するユーティリティが含まれています。プラグインアーキテクチャは、知識検索やワークフロー自動化などの拡張機能のために外部APIとシームレスに統合を可能にします。ユーザーはプレコンフィギュレーション済みのベンチマークを用いてエージェントの性能を評価し、直感的なWebインターフェースを通じて対話を可視化し、コンテナ化された展開によりプロダクション向けエンドポイントをデプロイできます。その拡張性のあるコードベースは複数のディープラーニングバックエンドをサポートし、モデルのアーキテクチャや訓練戦略のカスタマイズを容易にします。データの準備から展開まで、OpenAssistantはエンドツーエンドのサポートを提供し、会話型AIソリューションの開発サイクルを加速します。
  • Rawr Agentは、カスタマイズ可能なタスクパイプライン、メモリー、ツール統合を備えた自律型AIエージェントの作成を可能にするPythonフレームワークです。
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    Rawr Agentとは?
    Rawr Agentは、LangChainを内部的に利用した、モジュール式のオープンソースPythonフレームワークであり、複雑なLLMとのインタラクションワークフローをオーケストレーションすることによって自律型AIエージェントを構築します。YAML設定またはPythonコードを用いて、Web APIやデータベースクエリ、カスタムスクリプトなどのツールを指定し、タスクシーケンスを定義できます。会話履歴やベクター埋め込みを保存するメモリーコンポーネント、繰り返し呼び出しを最適化するキャッシュ機構、エージェントの動作を監視する堅牢なロギングとエラー処理が含まれます。拡張性の高いアーキテクチャにより、カスタムツールやアダプターを追加でき、自動化リサーチ、データ分析、レポート生成、インタラクティブチャットボットなどのタスクに適しています。シンプルなAPIにより、チームは迅速にプロトタイプを作成し、さまざまな用途に対応したインテリジェントエージェントを展開できます。
  • DeepSeekを使用して動的な質問応答とカスタムデータソースからの知識取得を行うオープンソースのReActベースのAIエージェント。
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    ReAct AI Agent from Scratch using DeepSeekとは?
    このリポジトリは、DeepSeekを使用した高次元ベクトル検索を行うReActベースのAIエージェント作成のためのステップバイステップのチュートリアルとリファレンス実装を提供します。環境設定、依存関係のインストール、カスタムデータ用のベクトルストアの設定をカバーしています。エージェントはReActのパターンを用いて推論の過程と外部知識検索を組み合わせ、透明性の高い説明可能な応答を実現します。システムは、追加のドキュメントローダーの統合、プロンプトテンプレートの調整、またはベクトルデータベースの交換により拡張可能です。この柔軟なフレームワークにより、開発者や研究者は数行のPythonコードで推論・取得・対話が可能な強力な対話エージェントの試作が行えます。
  • APIと連携し、メモリ、ツール、複雑なワークフローを管理できる自律型AIエージェントを構築するためのPythonフレームワーク。
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    AI Agentsとは?
    AI Agentsは、大規模言語モデルを用いた自律エージェント構築のための構造化ツールキットを提供します。外部API連携、会話または長期記憶の管理、マルチステップワークフローの調整、LLM呼び出しの連鎖を行うモジュールが含まれます。データ取得、質問応答、タスク自動化といった一般的なエージェントタイプのテンプレートが用意されており、プロンプト、ツール定義、メモリ戦略のカスタマイズも可能です。非同期サポート、プラグインアーキテクチャ、モジュール設計により、スケーラブルでメンテナンスしやすく拡張可能なエージェントアプリケーションを実現します。
  • Agents-Promptsは、さまざまなシナリオでAIを活用した会話エージェントを設計、カスタマイズ、展開するためのキュレーションされたプロンプトテンプレートを提供します。
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    Agents-Promptsとは?
    Agents-Promptsは、開発者に対してカスタマイズ可能なプロンプトテンプレートの体系的なコレクションを提供する包括的なGitHubリポジトリです。これらのテンプレートは、メモリ管理、動的指示更新、多エージェントの調整、意思決定ロジック、API統合といったコア機能をカバーします。ユーザーはテンプレートを組み合わせてエージェントの役割、タスク、会話の流れを定義でき、試験とプロトタイピングを迅速に行えます。リポジトリには、主要なLLMサービスとのインターフェースを示すコード例や、エージェントアクションの連鎖、 autonomousワークフロー設計のベストプラクティスのガイドラインも含まれています。これらの再利用可能なプロンプトパターンを活用することで、チームは開発を加速し、一貫性を保ちつつ、より高次のアプリケーションロジックに集中できます。
  • AgentVerseは、多様なタスクのために協調AIエージェントを構築、調整、シミュレートできるPythonフレームワークです。
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    AgentVerseとは?
    AgentVerseは、再利用可能なモジュールと抽象化のセットを提供することで、多エージェントアーキテクチャの作成を容易にします。ユーザーは、カスタム意思決定ロジックを持つエージェントクラスを定義し、メッセージ送信のための通信チャネルを確立し、環境条件をシミュレーションできます。このプラットフォームは、同期・非同期のエージェント間の相互作用をサポートし、交渉、タスク委任、協力的な問題解決などの複雑なワークフローを可能にします。統合されたロギングとモニタリングにより、エージェントの動作を追跡し、パフォーマンス指標を評価できます。AgentVerseは、自律探索、取引シミュレーション、協働コンテンツ生成などの一般的なユースケース向けのテンプレートも含みます。そのプラグイン設計により、言語モデルや強化学習アルゴリズムなどの外部機械学習モデルのシームレスな統合が可能で、多様なAI駆動型アプリケーションに柔軟性を提供します。
  • 自律型AIエージェントが、LLMを用いてコードプロジェクトの作成、テスト、リファクタリングを反復的に行います。
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    Code Agentとは?
    Code Agentは、計画、コーディング、テスト、デバッグをシームレスなパイプラインに統合します。ユーザーはプロジェクトディレクトリと望む機能を記述し、エージェントがタスクを分解、コード生成、テスト実行、失敗分析、修正適用を繰り返します。複数のプログラミング言語に対応し、既存のテストスイートとも統合、変更は自動的にバージョン管理にコミットされます。繰り返し作業とエラー解決を自動化することで、プロトタイピングや継続的インテグレーションを高速化します。
  • Llama3を活用したRAGおよびマルチエージェントオーケストレーションに基づくDjangoベースのAPIによる自律的なウェブサイトコード生成。
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    Django RAG Llama3 Multi-AGI CodeGen APIとは?
    Django RAG Llama3マルチエージェントコード生成APIは、検索補強による生成とLlama3ベースの調整済みAIエージェントのセットを結合し、ウェブサイト開発を効率化します。ユーザーはRESTエンドポイントを通じてプロジェクト要件を提出し、要件分析エージェントを起動、フロントエンドとバックエンドのコード生成エージェントを呼び出し、自動検証を行います。システムはカスタム知識ベースを統合し、正確なコードテンプレートとコンテキストを考慮したコンポーネントを可能にします。DjangoのRESTフレームワークを基に、容易な展開と拡張性を備えています。チームはエージェントの挙動をカスタマイズし、モデルのパラメータを調整し、クエリデータを拡充できます。反復的なコーディング作業を自動化し、一貫性を確保することで、プロトタイピングを高速化し、手動エラーを削減しつつ、各エージェントの難読化を可視化します。
  • JaCaMoは、Jason、CArtAgO、Moiseを統合したマルチエージェントシステムプラットフォームであり、スケーラブルでモジュール式のエージェントベースのプログラミングを実現します。
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    JaCaMoとは?
    JaCaMoは、マルチエージェントシステム(MAS)の設計と実行のための統一環境を提供し、3つのコアコンポーネントを統合しています。BDIベースのエージェント用のJasonエージェントプログラミング言語、アーティファクトベースの環境モデル用のCArtAgO、そして組織構造や役割を指定するMoiseです。開発者は、エージェントの計画を書き、操作を持つアーティファクトを定義し、規範的フレームワークでエージェントグループを組織できます。システムには、MASの相互作用のシミュレーション、デバッグ、ビジュアライゼーションのツールが含まれています。分散実行、アーティファクトリポジトリ、および柔軟なメッセージングをサポートし、JaCaMoは群知能、共同ロボット工学、分散意思決定などの分野での迅速な試作と研究を可能にします。そのモジュール式設計により、学術および産業プロジェクトでのスケーラビリティと拡張性が保証されます。
  • Llamatorは、メモリ、ツール、動的プロンプトを備えたモジュール式の自律AIエージェントを構築するオープンソースのJavaScriptフレームワークです。
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    Llamatorとは?
    Llamatorは、メモリモジュール、ツール統合、動的プロンプトテンプレートを組み合わせて自律的なAIエージェントを構築できるオープンソースのJavaScriptライブラリです。計画、アクション実行、反省ループを調整して多段階タスクを処理し、複数のLLMプロバイダーをサポートし、API呼び出しやデータ処理のためにカスタムツールを定義できます。これにより、WebまたはNode.jsアプリケーション内でチャットボット、パーソナルアシスタント、自動化ワークフローの迅速なプロトタイピングが可能です。
  • MARFTは、協調型AIワークフローと大規模言語モデル最適化のためのオープンソースのマルチエージェントRLファインチューニングツールキットです。
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    MARFTとは?
    MARFTはPythonベースのLLMを対象とし、再現性のある実験と協調AIシステムの迅速なプロトタイピングを可能にします。
  • メモリ、ツール統合、プロンプト管理、カスタムワークフローを備えたLLM駆動エージェントを作成するためのモジュール化パイプラインを提供するPythonツールキットです。
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    Modular LLM Architectureとは?
    モジュール式LLMアーキテクチャは、再利用可能なコンポーネントの構成により、カスタマイズされたLLM駆動アプリケーションの作成を簡素化するよう設計されています。セッション状態を保持するメモリモジュール、外部APIコール用のツールインターフェース、テンプレートまたは動的プロンプト生成のためのプロンプトマネージャ、エージェントのワークフローを制御するオーケストレーションエンジンなどのコアコンポーネントを提供します。これらのモジュールをチェーンして複雑な行動を実現したり、多段階推論、コンテキストに応じた応答、統合されたデータ取得を可能にします。フレームワークは複数のLLMバックエンドをサポートし、モデルの切り替えやミックスも可能です。拡張性を高めるポイントもあり、新しいモジュールやロジックを追加できます。このアーキテクチャは、部品の再利用を促進しながら、エージェントの挙動の透明性と制御を維持します。
  • Orra.devは、サポート、自動コードレビュー、データ分析タスクを自動化するAIエージェントの構築と展開のためのノーコードプラットフォームです。
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    Orra.devとは?
    Orra.devは、インテリジェントアシスタントのエンドツーエンドのライフサイクルを簡素化するために設計された包括的なAIエージェント作成プラットフォームです。ビジュアルワークフロービルダーと、主要なLLMプロバイダーやエンタープライズシステムへのシームレスな統合を組み合わせ、Orra.devはチームが会話ロジックのプロトタイピング、エージェントの挙動の洗練、複数チャネルでの本番用ボットのローンチを数分で可能にします。FAQボット、ECサイトアシスタント、コードレビューエージェント向けのプリセットテンプレート、カスタマイズ可能なトリガー、APIコネクタ、ユーザーロール管理といった機能が含まれます。組み込みのテストスイート、コラボレーション用のバージョン管理、パフォーマンスダッシュボードにより、組織はリアルタイムデータに基づいてエージェントの応答を改善し、ユーザーインタラクションを監視し、ワークフローを最適化できます。これにより展開が加速し、メンテナンスコストが削減されます。
  • 自然言語のプロンプトからPythonコードを生成、実行、およびデバッグするAI搭載のPythonコーディングエージェント。
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    Python Coding Agentとは?
    Python Coding Agentは、GPTモデルを利用したオープンソースのコマンドラインツールで、テキストプロンプトに基づいてPythonコードを生成し、ローカルで実行し、実行時エラーをキャッチします。即時フィードバックを提供し、コードの反復的な改善や自動化、データ分析パイプラインのプロトタイピング、関数のデバッグを可能にします。自然言語理解とリアルタイムコード実行を組み合わせることで、アイデアと実装のギャップを埋め、開発と学習を加速します。
  • SwiftAgentは、開発者が動作、記憶、タスク自動化を備えたカスタマイズ可能なGPT搭載エージェントを構築できるSwiftフレームワークです。
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    SwiftAgentとは?
    SwiftAgentは、OpenAIモデルをSwiftに直接統合することで、知的なエージェントを構築するための強力なツールキットを提供します。開発者はカスタム動作や外部ツールを宣言し、ユーザーのクエリに基づいてエージェントが呼び出します。フレームワークは会話の記憶を保持し、過去のインタラクションを参照できます。プロンプトテンプレートや動的コンテキスト注入をサポートし、多ターン対話や意思決定ロジックを容易にします。Swiftの非同期APIはSwiftの並行性とシームレスに連携し、iOS、macOS、またはサーバーサイド環境に最適です。モデル呼び出し、記憶の保存、パイプラインのオーケストレーションを抽象化し、Swiftプロジェクト内で会話補助者やチャットボット、自動化エージェントのプロトタイプ作成と展開を迅速に行えます。
  • SwiftSageは、自然言語のプロンプトから本番環境ReadyのSwiftUIコンポーネントを生成するAIコーディングアシスタントです。
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    SwiftSageとは?
    SwiftSageは大規模な言語モデルを活用して自然言語の記述を解釈し、完全に機能するSwiftUIビューやSwiftコードモジュールを出力します。ユーザーはUIレイアウト、データモデル、ネットワーキングコンポーネントをリクエストでき、スタイルのカスタマイズやリアルタイムプレビューも可能です。このツールは反復フィードバックをサポートし、開発者やデザイナーがコードスニペットを要件に合わせて微調整できます。プロトタイピング、学習、製品化の工程を効率化します。
  • AI駆動の革新的な2Dおよび3Dデザインプラットフォーム。
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    Xspiralとは?
    Xspiralは、驚くべき視覚コンテンツを作成するために設計されたAI強化のハイブリッドデザインとコラボレーションプラットフォームです。強力な2Dおよび3Dデザイン機能を融合し、ユーザーがリアルタイムでデザインを効率的に制作、管理、共有できるようにします。プロのデザイナー、製品マネージャー、マーケティング専門家であれ、Xspiralはプロジェクトコラボレーションを合理化する直感的なワークフローを促進します。迅速なプロトタイピングからアニメーションまで、このプラットフォームは、魅力的な視覚グラフィックスを簡単に提供するための技術をチームに提供します。
  • コンセンサス、交渉、コラボレーションのための分散AIコーディネーションアルゴリズムとマルチエージェントシステムモジュールを備えたオープンソースフレームワーク。
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    AI-Agents-Multi-Agent-Systems-and-Distributed-AI-Coordinationとは?
    このリポジトリは、マルチエージェントシステムコンポーネントと分散AIコーディネーション技術の包括的なコレクションをまとめたものです。合意アルゴリズム、契約ネット交渉プロトコル、オークション型タスク割り当て、連合形成戦略、インタエージェント通信フレームワークを実装しています。ユーザーは、内蔵のシミュレーション環境を活用して、様々なネットワークトポロジー、遅延シナリオ、故障モード下でのエージェントの挙動をモデル化・テスト可能です。モジュール化設計により、ロボット群、IoTデバイスコラボレーション、スマートグリッド、分散意思決定システムなどのアプリケーションにおいて、開発者や研究者が個々のコーディネーションモジュールを統合、拡張、カスタマイズできます。
  • ASP-DALIは、回答集合プログラミングとDALIを組み合わせて、柔軟なイベント処理を持つ反応型推論に基づく知能エージェントをモデリングします。
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    ASP-DALIとは?
    ASP-DALIは、論理に基づく知能エージェントの定義と実行のための統一プラットフォームを提供します。開発者は、ASPルールを記述してエージェントの知識と目標を表現し、DALI構造体を用いてイベントへの反応やアクションの実行を定義します。ランタイムでは、ASPソルバーが解集合を計算し、エージェントの意思決定を指導します。これにより、計画立案、イベントへの反応、信念の動的調整が可能となります。このフレームワークはモジュール式の知識ベースをサポートし、インクリメンタルな更新や宣言ルールと反応行動の明確な分離を促進します。ASP-DALIはPrologで実装されており、一般的なASPソルバーとのインターフェースも備えており、研究やプロトタイプのシナリオでの統合と展開を容易にします。
  • 一貫性があり、ブランドコンプライアントなWebフロントエンドのためのローコードフレームワークとUIツールキット。
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    Design Systemとは?
    KickstartDSは、デジタルデザインシステムを作成するために特別に設計されたオープンソースのスターターキットおよび次世代UI開発ツールキットです。ローコードフレームワーク、包括的なコンポーネントライブラリ、パターンライブラリを特徴とし、Web開発チームが効率的に一貫性があり、ブランドコンプライアントなWebフロントエンドを確立できるようにします。KickstartDSを使用すると、チームはデザインシステムプロジェクトを迅速に開始でき、UIおよびUXデザインにおける最良のプラクティスに従うことを保証します。
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