最新技術のreal-world applicationsツール

革新的な機能を備えたreal-world applications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。

real-world applications

  • BuildOwn.AIは、実際のAIアプリケーションを構築するための開発者ガイドを提供します。
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    Build Your Own AIとは?
    BuildOwn.AIは、開発者が大規模な言語モデルを使用して実際のAIアプリケーションを構築するのを助けるために設計された包括的なガイドです。初心者と経験豊富な開発者の両方に理想的で、基本的なAIの概念と実用的なアプリケーションに焦点を当てています。このガイドでは、モデルのローカル実行、プロンプトエンジニアリング、データ抽出、ファインチューニング、そしてリトリーバル・オーグメンテーション・ジェネレーション(RAG)やツール自動化のような高度な技術について説明します。Python、JavaScript、または他の言語でコーディングしていても、BuildOwn.AIはあなたが好むプラットフォームに適応できる貴重な洞察を提供します。
  • FMASは、開発者がカスタム挙動とメッセージングを持つ自律AIエージェントを定義、シミュレート、監視できる柔軟なマルチエージェントシステムフレームワークです。
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    FMASとは?
    FMAS(Flexible Multi-Agent System)は、オープンソースのPythonライブラリで、多エージェントシミュレーションの構築、実行、可視化を行うことができます。カスタムの意思決定ロジックを持つエージェントを定義し、環境モデルを設定し、通信チャネルを設置してスケーラブルなシミュレーションを実行できます。FMASはエージェントの状態監視、インタラクションのデバッグ、結果のエクスポートのためのフックを提供します。そのモジュール化されたアーキテクチャは、可視化、メトリクス収集、および外部データソースとの連携のためのプラグインをサポートし、研究、教育、そして自律システムの実用的なプロトタイプに最適です。
  • Ignyt LearningのAI駆動プラットフォームであなたの潜在能力を解放しましょう。
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    Ignyt Learningとは?
    Ignyt Learningプラットフォームは人工知能を利用して、各ユーザーに合わせた学習体験をカスタマイズします。魅力的なコンテンツとインタラクティブな機能を提供し、ゲーム化学習を通じて複雑な概念を理解するのを助けます。プログラミング、ビジネス戦略、あるいは他のスキルを学びたい場合でも、プラットフォームはあなたの個人的なニーズに合ったコースをカスタマイズします。実用的な応用に焦点を当て、さまざまな分野の現実の課題に備えます。
  • 実践的なラボを通じて、開発者にLangChainとPythonを使ったAIエージェントの構築を教えるハンズオンブートキャンプ。
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    LangChain with Python Bootcampとは?
    このブートキャンプは、LangChainフレームワークをエンドツーエンドでカバーし、PythonでのAIエージェント作成を可能にします。プロンプトテンプレート、チェーンの構成、エージェントツール、会話のメモリ、ドキュメントの検索などを探ります。インタラクティブなノートブックと詳細な演習を通じて、チャットボット、自動化されたワークフロー、質問回答システム、カスタムエージェントチェーンを実装します。コース修了時には、LangChainを用いたエージェントの展開と最適化について理解します。
  • LobeHubは、モデルのトレーニングと統合のためのユーザーフレンドリーなツールでAI開発を簡素化します。
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    LobeHubとは?
    LobeHubは、AIモデルの開発をすべての人にアクセスしやすくするために設計されたさまざまな機能を提供します。ユーザーは簡単にデータセットをアップロードし、モデルの仕様を選択し、シンプルなインターフェースでパラメータを調整できます。このプラットフォームは、ユーザーが実際のアプリケーションのためにモデルを迅速に展開できるようにするインテグレーションオプションも提供します。モデルのトレーニングプロセスを合理化することで、LobeHubは初心者と効率と使いやすさを求める経験豊富な開発者の両方に対応しています。
  • NuMindは、ユーザーがカスタムNLPモデルを簡単に作成できるようにします。
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    NuMindとは?
    NuMindは、特定の情報抽出タスクを実行するAIを教育することによって、ユーザーがオーダーメイドのNLPモデルを開発することを可能にする強力なツールです。分類、名称エンティティ認識(NER)、データ構造化など、複数のプロセスを自動化し、ユーザーが非構造化テキストから有意義なインサイトを抽出できるようにします。このプラットフォームは多言語モデルをサポートし、協力ツール、GPU最適化、広範なAPIアクセスを提供し、実際のアプリケーションへの簡単なデプロイメントのために特別に設計されています。
  • Assisterrはユニークなコミュニティソリューションのための専門的な小型言語モデル(SLM)を備えた分散型AIを提供します。
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    Assisterrとは?
    Assisterrは、分散型小型言語モデル(SLM)を提供することでAIエコシステムの最前線に立っています。これらのモデルは、コミュニティがさまざまなユニークな課題に対する特注のソリューションを作成することを可能にします。ユーザーが実際の問題を提示できるエコシステムを育むことにより、Assisterrは各SLMが異なる領域で専門化できるようにし、問題解決能力の強力なネットワークを作成します。この分散アプローチにより、ユーザーは非常に特定的で適切に管理されたAIツールにアクセスでき、革新的で協力的なAIの風景に貢献します。
  • Bosch AIは先進的なAI技術で製品を強化します。
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    bosch-ai.comとは?
    Bosch AIは、高度なAIを活用してデジタル化された世界を向上させ、生活をより簡単で安全にすることを目指しています。彼らは230以上のBosch工場からのデータを活用し、安全で堅牢かつ説明可能なAI研究を実施しています。様々な分野での実際の応用に重点を置き、研究ネットワークを拡大するために業界や学界のリーダーとのコラボレーションを促進しています。
  • モジュール化されたメモリー、プランニング、およびツール統合を提供するオープンソースのPythonフレームワークで、LLMを活用した自律エージェントの構築を支援します。
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    CogAgentとは?
    CogAgentは研究志向のオープンソースPythonライブラリで、AIエージェント開発の効率化を目的としています。メモリ管理、プランニングと推論、ツール及びAPIの統合、Chain-of-Thought実行のためのコアモジュールを提供します。その高いモジュール性により、ユーザはカスタムツール、メモリストア、エージェントポリシーを定義し、会話型チャットボット、自治型タスクプランナー、自動化ワークフローシナリオを作成可能です。CogAgentはOpenAI GPTやMeta LLaMAなどの主要なLLMと連携でき、研究者や開発者は多様な実세계アプリケーションに向けて実験、拡張、スケールさせることができます。
  • Mangusは重要な成果のための継続的な学習ソリューションを提供します。
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    Mangus SASとは?
    Mangusでは、継続的な学習が潜在能力を引き出し、進歩を促進する鍵であると信じています。私たちのプラットフォームは、個人や組織が目標を達成するのに役立つ、カスタマイズされたトレーニングプログラム、リソース、専門家のガイダンスをユニークに組み合わせたものを提供します。実際のアプリケーションや実行可能な洞察に焦点を当てて、Mangusは、スキルを向上させたり再スキルを得たり、職場で学習文化を促進したりするための課題に備えます。個人および専門的な成長への旅に参加してください。
  • Minervaは、計画、ツール統合、メモリサポートを備えた自律的なマルチステップワークフローを可能にするPython AIエージェントフレームワークです。
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    Minervaとは?
    Minervaは、大規模言語モデルを用いて複雑なワークフローを自動化するように設計された拡張性のあるAIエージェントフレームワークです。開発者は、Web検索、API呼び出し、ファイル処理などの外部ツールと統合し、カスタムの計画戦略を定義し、会話または永続メモリを管理できます。Minervaは同期および非同期のタスク実行をサポートし、設定可能なログ記録とプラグインアーキテクチャにより、リアルワールドシナリオで推論、計画、ツール使用を行うインテリジェントエージェントの試作、テスト、展開を容易にします。
  • Hugging Face Transformers、API、およびカスタムツール統合を使用した自律型AIエージェントの作成を教えるハンズオンコースです。
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    Hugging Face Agents Courseとは?
    Hugging Face Agentsコースは、自律型AIエージェントの設計、実装、展開をガイドする包括的な学習パスです。言語モデルの連鎖、外部APIの統合、カスタムプロンプトの作成、エージェントの意思決定の評価のためのコード例を含みます。参加者は質問応答、データ分析、ワークフロー自動化などのタスクのためにエージェントを構築し、Hugging Face Transformers、Agent API、Jupyterノートブックを使用した実践的な経験を積み、実世界のAI開発を高速化します。
  • LangChainを用いてタスク自動化、ドキュメント検索、会話型ワークフローを構築するためのハンズオンコースです。
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    Agents Course by Justinvarghese511とは?
    Justinvarghese511のエージェントコースは、開発者がAIエージェントを設計、実装、展開するためのスキルを身につけるための体系的な学習プログラムです。ステップバイステップのチュートリアルを通じて、エージェントの意思決定フローの設計、外部APIの統合、コンテキストとメモリの管理を学びます。コースにはコード例、Jupyterノートブック、演習が含まれ、データ抽出の自動化、会話応答、複数ステップのタスク実行を行うエージェントの構築を支援します。終了後、ユーザーは動作するAIエージェントのポートフォリオと、実運用におけるベストプラクティスを得ることができます。
  • AnyAgentは、計画機能を備えたカスタマイズ可能なメモリー対応およびツール統合型AIエージェントを構築するためのオープンソースのMozilla AIフレームワークです。
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    AnyAgentとは?
    AnyAgentは、推論、計画、および多様なドメインにわたるタスクの実行が可能な柔軟なエージェントフレームワークです。アクションをチェーンするための内蔵のプランナー、長期コンテキスト用の設定可能なメモリストア、外部ツールやAPIへの簡単な接続を備えています。シンプルな宣言型DSLを通じて、カスタムスキルを定義し、イベントロギングを埋め込み、LLMバックエンド間の切り替えもシームレスに行えます。カスタマーサポートボット、データ分析アシスタント、研究用プロトタイプなど、AnyAgentは堅牢なアーキテクチャとモジュール式コンポーネント、そして拡張性を備え、実世界の自動化シナリオを促進します。
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