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会話エージェント

  • SMS, 음성, WhatsApp 및 채팅을 아우르는 대화형 봇을 만들기 위한 AI 어시스턴트 빌더로, LLM 기반 인사이트를 활용합니다.
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    Twilio AI Assistants란?
    Twilio AI Assistants는 최첨단 대형 언어 모델로 구동되는 맞춤형 대화형 에이전트를 구축할 수 있는 클라우드 플랫폼입니다. 이 AI 어시스턴트는 다중 턴 대화를 처리하고, 함수 호출을 통해 백엔드 시스템과 통합하며, SMS, WhatsApp, 음성 통화 및 웹 채팅을 통해 소통할 수 있습니다. 시각적 콘솔 또는 API를 통해 개발자는 인텐트를 정의하고, 풍부한 메시지 템플릿을 설계하며, 데이터베이스 또는 CRM 시스템과 연결할 수 있습니다. Twilio는 신뢰할 수 있는 글로벌 전달, 규정 준수 및 엔터프라이즈급 보안을 보장합니다. 내장된 분석 기능은 사용자 참여, 폴백률, 대화 경로와 같은 성과 지표를 추적하여 지속적인 개선을 가능하게 합니다. Twilio AI Assistants는 인프라 관리 없이 옴니채널 봇의 시장 출시 기간을 단축시켜줍니다.
  • 기업 AI 활성화 플랫폼으로, 분석, 금융, 공급망 및 인사 등 업무별로 안전하고 거버넌스 준비가 된 생성형 AI 조수 구축.
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    Qredence AI Enablement Platform란?
    Qredence AI 활성화 플랫폼은 다양한 비즈니스 분야에서 생성형 AI 조수를 개발하고 배포하는 것을 간소화하는 클라우드 기반 솔루션입니다. 사용자는 직관적인 노코드 AI 스튜디오를 활용해 맞춤형 대화 에이전트를 설계하거나 분석, 금융, 공급망, 인사 등 사전 제작된 템플릿에서 선택할 수 있습니다. 플랫폼은 데이터베이스, CRM, ERP, BI 툴 등 내부 데이터와 안전하게 연결되며, 기업 수준의 보안, 규정 준수 및 거버넌스를 유지합니다. 실시간 관측을 통해 관리자들은 사용량, 성능, 사용자 피드백을 추적하여 지속적인 최적화를 실현합니다. API 우선 아키텍처로 웹, 모바일 또는 타사 애플리케이션과 통합할 수 있어, 조직은 워크플로우에 인텔리전스를 내장하고 작업을 자동화하여 생산성과 정보에 기반한 의사결정을 추진할 수 있습니다.
  • 사전 정의된 템플릿을 사용하여 Python 기반 AI 에이전트의 스캐폴딩을 자동화하고, LangChain, OpenAI 및 사용자 지정 도구와 연동하여 빠른 개발을 지원합니다.
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    AI Agent Code Generator란?
    AI Agent Code Generator는 AI 에이전트용 Python 프로젝트의 구조를 위한 명령줄 인터페이스를 제공합니다. 사용자는 여러 LangChain 기반 템플릿 가운데 선택하고, OpenAI API 키를 설정하며, 사용자 지정 도구 또는 함수를 지정합니다. 이후, 템플릿은 기본 코드, 프로젝트 구조, 샘플 스크립트를 생성하여 대화형, 정보 검색 또는 작업 자동화 에이전트를 배포할 수 있도록 합니다. 개발자는 생성된 코드에 플러그인을 추가하거나 프롬프트를 수정하고, 새로운 도구 키트를 통합하여 전문화된 에이전트 동작을 구현함으로써 프로토타입 제작과 배포를 가속화할 수 있습니다.
  • AI_RAG는 외부 지식 소스를 사용하여 검색 보강 생성 기능을 갖춘 AI 에이전트를 가능하게 하는 오픈소스 프레임워크입니다.
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    AI_RAG란?
    AI_RAG는 문서 인덱싱, 벡터 검색, 임베딩 생성, LLM 기반 응답 구성을 결합하는 모듈식 검색 보강 생성 솔루션을 제공합니다. 사용자들은 텍스트 문서 코퍼스를 준비하고, FAISS 또는 Pinecone과 같은 벡터 저장소를 연결하며, 임베딩과 LLM 엔드포인트를 구성하고, 인덱싱 프로세스를 실행합니다. 쿼리가 도착하면, AI_RAG는 가장 관련성 높은 구절들을 검색하여, 이를 프롬프트와 함께 선택한 언어 모델에 입력하고, 맥락에 기반한 답변을 돌려줍니다. 확장 가능한 설계는 사용자 지정 커넥터, 다중 모델 지원, 세밀한 검색 및 생성 매개변수 제어를 허용하여 지식 기반과 고급 대화형 에이전트에 이상적입니다.
  • 모듈형 도구 키트와 LLM 오케스트레이션이 포함된 커스터마이징 가능한 에이전트를 구축하는 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Azeerc-AI란?
    Azeerc-AI는 대규모 언어 모델(LLM) 호출, 도구 연합, 메모리 관리를 조정하여 빠르게 지능형 에이전트를 구축할 수 있는 개발자 중심 프레임워크입니다. 플러그인 아키텍처를 통해 웹 검색, 데이터 수집기, 내부 API와 같은 커스텀 도구를 등록할 수 있으며 복잡한 다중 단계 워크플로우를 스크립트할 수 있습니다. 내장된 동적 메모리를 통해 에이전트는 과거 상호작용을 기억하고 검색할 수 있습니다. 최소한의 보일러플레이트로 대화형 봇 또는 특정 과제용 에이전트를 신속히 구동하고, 행동을 맞춤화하며, Python 환경 어디에서든 배포할 수 있습니다. 이 설계는 고객지원 채팅봇부터 자동화된 연구 보조까지 다양한 용도에 적합합니다.
  • OpenAI Autogen과 Streamlit으로 구축된 AI 기반 고객 서비스 에이전트로 자동화된 대화형 지원 및 문의 해결을 구현합니다.
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    Customer Service Agent with Autogen Streamlit란?
    이 프로젝트는 OpenAI의 Autogen 프레임워크와 Streamlit 프론트엔드를 활용한 완전한 기능의 고객 서비스 AI 에이전트를 선보입니다. 사용자 문의는 맞춤형 에이전트 파이프라인을 통해 라우팅되고, 대화 컨텍스트를 유지하며, 정확하고 상황에 맞는 응답을 생성합니다. 개발자는 리포지토리를 쉽게 복제하고, OpenAI API 키를 설정하며, 웹 UI를 실행하여 봇의 기능을 테스트 또는 확장할 수 있습니다. 코드는 프롬프트 설계, 응답 처리, 외부 서비스와의 통합을 위한 명확한 구성 포인트를 포함하며, 고객 지원 챗봇, 헬프데스크 자동화 또는 내부 Q&A 도우미 개발에 적합한 다목적 기반입니다.
  • 목표 지향 대화 에이전트를 활성화하기 위해 JaCaMo 다중 에이전트 시스템에 LLM 기반 대화를 통합하는 프레임워크입니다.
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    Dial4JaCa란?
    Dial4JaCa는 JaCaMo 다중 에이전트 플랫폼용 Java 라이브러리 플러그인으로, 에이전트 간 메시지를 가로채어 에이전트 의도를 인코딩하고 이를 LLM 백엔드(OpenAI, 로컬 모델)로 라우팅합니다. 대화 컨텍스트를 관리하고, 신념 기반을 갱신하며, 응답 생성 기능을 AgentSpeak(L)의 추론 주기 내에 직접 통합합니다. 개발자는 프롬프트를 커스터마이징하고 대화 아티팩트를 정의하며 비동기 호출을 처리하여 에이전트가 사용자 발화를 해석하고, 작업을 조정하며, 외부 정보를 자연어로 검색할 수 있도록 합니다. 모듈식 설계로 오류 처리, 로깅, 다중 LLM 선택을 지원하며, 연구, 교육, 빠른 프로토타이핑에 이상적입니다.
  • EmbedAI는 고급 AI 기술을 사용하여 개인화된 대화를 만듭니다.
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    EmbedAI란?
    EmbedAI는 대화 경험을 개인화하기 위해 자연어 처리를 활용하는 첨단 AI 에이전트입니다. 대화와 맥락의 뉘앙스를 이해하여 사용자 상호 작용을 향상시키기 위해 다양한 플랫폼에 통합될 수 있습니다. 이 에이전트는 고객 지원, 가상 지원 및 교육 플랫폼에 유용하며, 맞춤형 응답을 제공하고 지능적인 대화를 통해 참여도를 유지합니다.
  • Flock은 LLM, 도구, 메모리를 조율하여 자율 AI 에이전트를 구축하는 TypeScript 프레임워크입니다.
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    Flock란?
    Flock은 개발자가 친화적인 모듈식 프레임워크로서 여러 LLM 호출을 연결하고, 대화 메모리를 관리하며, 외부 도구를 자율 에이전트에 통합할 수 있도록 합니다. 비동기 실행과 플러그인 확장 지원을 통해 에이전트 행동, 트리거, 컨텍스트 관리를 세밀하게 제어할 수 있으며, Node.js와 브라우저 환경에서 원활하게 작동하여 팀이 챗봇, 데이터 처리 워크플로우, 가상 비서 및 기타 AI 기반 자동화 솔루션을 빠르게 프로토타입할 수 있게 합니다.
  • KnowBuddy는 질문에 답하고 작업을 효율적으로 수행하는 AI 기반 챗봇입니다.
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    KnowBuddy.AI란?
    KnowBuddy는 WhatsApp에서 사용할 수 있는 혁신적인 AI 기반 챗봇입니다. ChatGPT와 같은 강력한 AI 모델을 활용하여 KnowBuddy는 질문에 답하고, 번역을 제공하고, 이미지를 생성하는 등 다양한 작업을 도울 수 있습니다. 사용자의 일상 생활을 혁신하고 신속하고 정확한 정보를 제공하며 효율적으로 작업을 수행하는 것을 목표로 하고 있습니다.
  • LangGraphJS API는 사용자 지정 가능한 그래프 노드를 통해 AI 에이전트 워크플로우를 오케스트레이션하는 개발자용 JavaScript 프레임워크입니다.
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    LangGraphJS API란?
    LangGraphJS API는 유향 그래프를 사용하여 AI 에이전트 워크플로우를 설계하는 프로그래밍 인터페이스를 제공합니다. 그래프 내의 각 노드는 LLM 호출, 의사 결정 로직 또는 데이터 변환을 나타냅니다. 개발자는 노드를 체인으로 연결하고, 분기 로직을 처리하며, 비동기 실행을 원활하게 관리할 수 있습니다. TypeScript 정의와 인기 있는 LLM 제공업체에 대한 내장 통합을 통해 대화형 에이전트, 데이터 추출 파이프라인 및 복잡한 다중 단계 프로세스의 개발이 간소화됩니다.
  • LLMFlow는 도구 통합과 유연한 라우팅 기능을 갖춘 LLM 기반 워크플로우 오케스트레이션을 가능하게 하는 오픈소스 프레임워크입니다.
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    LLMFlow란?
    LLMFlow는 복잡한 언어 모델 워크플로우를 설계, 테스트, 배포하는 선언적 방식을 제공합니다. 개발자는 프롬프트 또는 액션을 나타내는 노드를 만들고, 조건 또는 외부 도구 결과에 따라 분기하는 플로우로 체인합니다. 내장된 메모리 관리는 단계 간 맥락을 추적하며, 어댑터는 OpenAI, Hugging Face 등과의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 플러그인을 통해 맞춤형 도구 또는 데이터 소스의 기능을 확장할 수 있습니다. 로컬, 컨테이너, 서버리스로 플로우를 실행하며, 사용 사례에는 대화형 에이전트, 자동 보고서 생성, 데이터 추출 파이프라인이 포함됩니다. 투명한 실행과 로깅을 제공합니다.
  • ReasonChain은 LLM과 함께 모듈형 추론 체인을 구축하기 위한 Python 라이브러리로, 단계별 문제 해결을 가능하게 합니다.
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    ReasonChain란?
    ReasonChain은 LLM 기반 작업 시퀀스를 구성하는 모듈식 파이프라인을 제공하며, 각 단계의 출력을 다음 단계에 입력할 수 있게 합니다. 사용자는 프롬프트 생성, 다양한 LLM 공급자에 대한 API 호출, 워크플로우를 라우팅하는 조건 논리, 최종 출력을 위한 집계 함수를 정의할 수 있습니다. 내장 디버깅과 로깅 기능으로 중간 상태를 추적하고, 벡터 데이터베이스 조회를 지원하며, 사용자 정의 모듈을 통해 쉽게 확장할 수 있습니다. 다단계 추론, 데이터 변환 조율, 메모리를 갖춘 대화형 에이전트 구축 등 다양한 목적으로 투명하고 재사용 가능하며 검증 가능한 환경을 제공합니다. 체인 오브-이노우 전략을 실험하는 것을 장려하며, 연구, 프로토타입 제작, 실제 적용 AI 솔루션에 적합합니다.
  • AlphaChat은 지능형 대화 상호작용 및 지원을 위해 설계된 AI 에이전트입니다.
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    AlphaChat란?
    AlphaChat은 사용자와의 인터랙티브한 대화를 촉진하는 데 전문화된 고급 AI 에이전트입니다. 쿼리를 이해하고 응답할 수 있는 자연어 처리 기능을 갖추고 있어 사용자에게 정확한 정보를 제공합니다. 이 에이전트는 고객 서비스 지원도 가능하며, FAQ에 답변하고, 사용자가 프로세스를 효과적으로 수행할 수 있도록 안내합니다. 동적 학습을 통해 AlphaChat은 지속적으로 응답을 개선하여 각 사용자에게 개인화된 경험을 보장합니다.
  • 채팅, 기능 호출 및 오케스트레이션 기능을 갖춘 Azure AI 에이전트를 구축하고 실행하는 JavaScript SDK입니다.
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    Azure AI Agents JavaScript SDK란?
    Azure AI Agents JavaScript SDK는 Azure OpenAI 및 기타 인지 서비스를 사용하여 AI 에이전트를 구축, 맞춤화 및 오케스트레이션할 수 있는 클라이언트 프레임워크와 샘플 코드 저장소입니다. 다중 턴 채팅, 검색 강화 생성, 기능 호출 및 외부 도구 및 API와의 통합을 지원합니다. 개발자는 에이전트 작업 흐름 관리, 메모리 처리 및 플러그인으로 기능 확장이 가능합니다. 예제 패턴에는 지식 기반 Q&A 봇, 자율 작업 실행자, 대화형 어시스턴트 등이 포함되어 있어 지능형 솔루션의 프로토타이핑과 배포가 용이합니다.
  • BrainChat은 실시간 통신을 촉진하고 지능적인 응답을 제공하는 AI 에이전트입니다.
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    BrainChat란?
    BrainChat은 고급 자연어 처리 기능을 활용하여 사용자를 역동적인 대화에 참여시킵니다. 질문에 답하고, 통찰력을 제공하며, 실시간으로 문제 해결을 도와줍니다. 이 AI 에이전트는 상호작용에서 배우도록 설계되어 있으며, 시간이 지남에 따라 응답성과 정확성을 향상시킬 수 있습니다. 사용자는 다양한 플랫폼을 통해 BrainChat에 접근할 수 있어 고객 서비스, 교육 지원 및 일상 대화에 이상적인 솔루션이 되어 모든 사람에게 개인화된 경험을 보장합니다.
  • 생산성과 지원 필요에 맞게 선별된 AI 챗봇을 찾아보세요.
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    ChatbotsList란?
    ChatbotsList.com은 도움을 주고, 즐겁게 하며, 삶을 더 쉽게 만들어 주기 위해 설계된 AI 챗봇의 선별된 컬렉션을 제공합니다. 이 플랫폼은 사용자가 생산성 및 고객 지원에서 개인 companionship에 이르기까지 다양한 요구 사항에 맞춤화된 챗봇을 발견할 수 있는 종합 디렉토리 역할을 합니다. 귀하의 웹사이트, 슬랙 또는 다른 플랫폼에 필요한 챗봇을 찾고 있다면 ChatbotsList.com에는 모든 사람에게 맞는 것입니다. 더 많은 정보가 필요할 경우, Detalladas 설명, 사용자 리뷰, 특징 강조 사항을 통해 귀하의 특정 요구 사항을 충족하는 적합한 챗봇을 쉽게 찾아낼 수 있습니다.
  • ChatGPT 사이드바는 연결 제한을 깨고 다양한 모델을 제공합니다.
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    ChatGPT侧边栏-模型聚合(国内免费直连)란?
    ChatGPT 사이드바 - 모델 집계는 브라우저 사이드바에서 직접 챗봇 경험을 제공합니다. ChatGPT 3.5, GPT-4, Google Gemini 등 여러 모델을 지원하며, 국내 연결 제한을 극복할 수 있도록 도와줍니다. 다양한 출력 형식, 클라우드에 저장된 채팅 기록, 풍부한 프롬프트 템플릿 등의 기능을 통해 사용자는 고급 AI 모델과 쉽게 상호작용할 수 있습니다. 사이드바 디스플레이는 브라우징에 방해가 되지 않도록 하여, 다양한 사용 사례에 효율적인 도구가 됩니다.
  • 메모리와 도구 통합이 가능한 GPT 대화형 모델을 보여주는 최소한의 파이썬 기반 AI 에이전트 데모입니다.
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    DemoGPT란?
    DemoGPT는 OpenAI GPT 모델을 사용하여 AI 에이전트의 핵심 개념을 보여주는 오픈소스 파이썬 프로젝트입니다. 지속성 있는 메모리를 JSON 파일에 저장하여 세션 간 컨텍스트 인식 상호작용이 가능합니다. 프레임워크는 웹 검색, 계산, 맞춤 확장 등과 같은 동적 도구 실행을 플러그인 스타일의 아키텍처로 지원합니다. API 키를 구성하고 종속성을 설치하기만 하면, 사용자들은 로컬에서 DemoGPT를 실행하여 챗봇 프로토타입, 다중 턴 대화 흐름 탐색, 에이전트 기반 워크플로를 테스트할 수 있습니다. 이 포괄적 데모는 개발자와 연구자가 현실 세계 시나리오에서 GPT 기반 에이전트를 구축, 커스터마이즈, 실험할 수 있는 실용적 토대를 제공합니다.
  • DeepSeek와 함께 구축된 오픈소스 ReAct 기반 AI 에이전트로, 동적 질문응답 및 맞춤 데이터 소스에서 지식 검색 수행.
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    ReAct AI Agent from Scratch using DeepSeek란?
    이 저장소는 DeepSeek를 활용하여 고차원 벡터 검색을 수행하는 ReAct 기반 AI 에이전트 제작을 위한 단계별 튜토리얼과 참조 구현체를 제공합니다. 환경 세팅, 의존성 설치, 맞춤 데이터용 벡터 저장소 구성 등을 다루며, 에이전트는 ReAct 패턴을 활용하여 추론과 외부 지식 검색을 결합해 투명하고 설명 가능한 답변을 만들어냅니다. 사용자들은 추가 문서 로더 연동, 프롬프트 템플릿 조정, 벡터 데이터베이스 교체 등을 통해 시스템을 확장할 수 있으며, 이 유연한 프레임워크는 개발자와 연구자가 간단한 파이썬 코드로 강력한 대화형 에이전트를 빠르게 프로토타이핑할 수 있게 합니다.
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