초보자 친화적 코딩 환경 도구

간단한 설정과 쉬운 사용법을 제공하는 코딩 환경 도구로 시작부터 성공적인 작업을 만드세요.

코딩 환경

  • gym-llm은 대화 및 의사결정 작업에 대한 벤치마크 및 LLM 에이전트 훈련을 위한 Gym 스타일 환경을 제공합니다.
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    gym-llm란?
    gym-llm은 텍스트 기반 환경을 정의하여 LLM 에이전트가 프롬프트와 행동을 통해 상호작용할 수 있도록 하여 OpenAI Gym 생태계를 확장합니다. 각 환경은 Gym의 step, reset, render 규약을 따르며, 관측값은 텍스트로 출력되고, 모델이 생성한 응답은 행동으로 수용됩니다. 개발자는 프롬프트 템플릿, 보상 계산, 종료 조건을 지정하여 정교한 의사결정 및 대화 벤치마크를 제작할 수 있습니다. 인기 RL 라이브러리, 로깅 도구, 평가 지표와의 통합으로 끝에서 끝까지 실험이 용이합니다. 퍼즐 해결, 대화 관리, 구조화된 작업 탐색 등 LLM의 능력을 평가하기 위한 표준화되고 재현 가능한 프레임워크를 제공합니다.
    gym-llm 핵심 기능
    • 텍스트 기반 작업용 Gym 호환 환경
    • 맞춤형 프롬프트 템플릿 및 보상 함수
    • LLM 행동을 위한 표준 step/reset/render API
    • RL 라이브러리 및 로거와의 연동
    • 구성 가능한 평가 지표 및 벤치마크
  • Trae는 작업 흐름 효율성을 향상시키는 적응형 AI IDE입니다.
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    Trae란?
    Trae는 개발자와 협력하여 생산성을 높이고 작업 흐름을 간소화하는 혁신적인 적응형 AI 통합 개발 환경(IDE)입니다. 강력한 AI 기능을 활용하여, Trae는 코드 완성, 디버깅을 지원하고 코드 품질을 개선하기 위한 지능적인 제안을 제공합니다. Trae는 개발 프로세스를 혁신하여 더 빠르고, 더 효율적이며 극도로 효과적으로 만들어져, 개발자가 중요한 작업에 집중할 수 있도록 지원하며 AI가 일상적인 코딩 활동을 처리합니다.
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