유연한 프롬프트 템플릿 도구

다양한 요구 사항을 충족할 수 있는 유연한 프롬프트 템플릿 도구로 작업 효율을 극대화하세요.

프롬프트 템플릿

  • Banana Prompts는 이미지와 동영상을 생성하기 위한 무료로 검증된 AI 프롬프트 템플릿을 제공합니다.
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    Free Nano Banana Prompts란?
    Banana Prompts는 이미지 및 동영상 생성 모델을 위한 AI 프롬프트 템플릿을 수집, 검증 및 공유하는 무료 온라인 플랫폼입니다. 실제 결과를 내는 실제 프롬프트를 제공함으로써 초보자와 경험자 모두가 AI 기반 창작 프로젝트를 향상시키는 데 도움을 줍니다. 사용자는 대규모 커뮤니티로부터 정확한 문구, 설정 및 기법을 얻어 AI 아트 제작에서 더 빠르게 학습하고 더 나은 결과를 얻을 수 있습니다.
  • 병렬로 GPT-3/4 호출을 실행하는 오픈 소스 파이썬 라이브러리로, 배치 프롬프트 작업의 처리량과 신뢰성을 향상시킵니다.
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    Par GPT란?
    Par GPT는 대량의 OpenAI GPT 호출을 병렬로 디스패치하는 간단한 인터페이스를 제공하며, API 사용량을 최적화하고 전체 지연 시간을 줄입니다. 개발자는 프롬프트 작업을 정의하며, Par GPT는 자동으로 하위 프로세스 워커를 관리하고, 속도 제한을 적용하며, 실패 요청을 재시도하고, 출력을 구조화된 결과로 통합합니다. Windows, macOS, Linux 플랫폼에서 워커 수, 시간 제한, 병행 제어의 커스터마이징을 지원합니다.
  • 기존 OpenAI Python SDK 인터페이스를 통해 Anthropic Claude API를 원활하게 호출할 수 있게 하는 Python 래퍼입니다.
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    Claude-Code-OpenAI란?
    Claude-Code-OpenAI는 Anthropic의 Claude API를 Python 애플리케이션에서 OpenAI 모델의 플러그인 대체품으로 전환합니다. pip를 통해 설치 후, 환경변수 OPENAI_API_KEY와 CLAUDE_API_KEY를 설정하면, openai.ChatCompletion.create(), openai.Completion.create() 또는 openai.Embedding.create()와 같은 익숙한 메소드를 Claude 모델 이름(예: claude-2, claude-1.3)과 함께 사용할 수 있습니다. 이 라이브러리는 호출을 가로채서 해당 Claude 엔드포인트로 라우팅하고, 응답을 OpenAI 데이터 구조와 일치하도록 정규화합니다. 실시간 스트리밍, 풍부한 파라미터 매핑, 오류 처리, 프롬프트 템플릿화를 지원합니다. 이를 통해 팀은 코드를 리팩토링하지 않고도 Claude와 GPT 모델을 상호 교체하여 실험할 수 있으며, 챗봇, 콘텐츠 생성, 의미 검색 및 하이브리드 LLM 워크플로우를 빠르게 프로토타이핑할 수 있습니다.
  • Augini는 도구 통합과 대화 저장 기능이 포함된 맞춤형 AI 에이전트 설계, 오케스트레이션, 배포를 가능하게 합니다.
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    Augini란?
    Augini는 사용자 입력 해석, 외부 API 호출, 문맥 기반 기억 로드, 일관된 다중 턴 응답 생성이 가능한 지능형 에이전트를 정의할 수 있습니다. 사용자는 웹 검색, 데이터베이스 쿼리, 파일 작업 또는 사용자 정의 Python 함수용 맞춤 툴킷으로 각 에이전트를 구성할 수 있습니다. 통합된 메모리 모듈은 세션 간 대화 상태를 유지하여 문맥 연속성을 확보합니다. Augini의 선언적 API를 통해 분기 로직, 재시도, 오류 처리 기능이 있는 복잡한 다단계 워크플로우를 구축할 수 있습니다. OpenAI, Anthropic, Azure AI 같은 주요 LLM 공급자와 원활히 연동되며, 독립형 스크립트, Docker 컨테이너 또는 확장 가능한 마이크로서비스로 배포 지원이 가능합니다. Augini는 팀이 AI 기반 에이전트를 빠르게 프로토타이핑, 실험, 운영하는 데 도움을 줍니다.
  • Ernie Bot Agent는 Baidu ERNIE Bot API용 Python SDK로, 맞춤형 AI 에이전트를 구축합니다.
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    Ernie Bot Agent란?
    Ernie Bot Agent는 Baidu ERNIE Bot를 사용하여 AI 기반 대화 에이전트를 신속하게 생성할 수 있도록 설계된 개발자 프레임워크입니다. API 호출, 프롬프트 템플릿, 메모리 관리, 도구 통합을 위한 추상화를 제공합니다. 이 SDK는 컨텍스트 인식을 갖춘 다중 턴 대화, 작업 실행을 위한 맞춤 워크플로우, 도메인별 확장을 위한 플러그인 시스템을 지원합니다. 내장 로깅, 오류 처리, 구성 옵션으로 보일러플레이트 코드를 줄이고, 챗봇, 가상 비서, 자동화 스크립트의 신속한 프로토타이핑을 가능하게 합니다.
  • CrewAI 에이전트 생성기는 미리 만들어진 템플릿, 원활한 API 통합 및 배포 도구를 사용하여 맞춤형 AI 에이전트를 빠르게 스캐폴딩합니다.
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    CrewAI Agent Generator란?
    CrewAI 에이전트 생성기는 명령줄 인터페이스를 활용하여, 의견이 분분한 폴더 구조, 샘플 프롬프트 템플릿, 도구 정의, 테스트 스텁이 포함된 새로운 AI 에이전트 프로젝트를 초기화합니다. OpenAI, Azure 또는 사용자 맞춤 LLM 엔드포인트에 연결을 구성할 수 있으며, 벡터 스토어를 이용한 에이전트 메모리 관리, 협력 워크플로우에서 다수의 에이전트를 조정, 세부 대화 로그를 확인, Vercel, AWS Lambda 또는 Docker에 배포하는 내장 스크립트로 개발을 가속화하고 일관된 아키텍처를 보장합니다.
  • GPTMe는 메모리, 툴 통합 및 실시간 API를 갖춘 맞춤형 AI 에이전트를 구축하기 위한 파이썬 기반 프레임워크입니다.
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    GPTMe란?
    GPTMe는 대화 컨텍스트를 유지하고 외부 툴을 통합하며 일관된 API를 노출하는 강력한 플랫폼입니다. 개발자는 가벼운 파이썬 패키지를 설치하고, 플러그 앤 플레이 방식의 메모리 백엔드를 갖춘 에이전트를 정의하며, 커스텀 툴(예: 웹 검색, 데이터베이스 쿼리, 파일 작업)을 등록하고, 로컬 또는 클라우드 서비스로 배포할 수 있습니다. GPTMe는 세션 추적, 다단계 추론, 프롬프트 템플릿, 모델 전환을 처리하며, 고객 서비스, 생산성 향상, 데이터 분석 등 위한 본격적인 어시스턴트를 제공합니다.
  • 개발자가 과제 자동화 및 자연어 상호작용을 위한 자율 AI 에이전트를 만들 수 있도록 하는 최소한의 TypeScript 라이브러리입니다.
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    micro-agent란?
    micro-agent는 자율 AI 에이전트를 생성하기 위한 최소한이면서도 강력한 추상화 세트를 제공합니다. TypeScript로 제작되어 있으며, 브라우저와 Node.js 환경 모두에서 원활하게 실행됩니다. 사용자 정의 프롬프트 템플릿, 의사결정 논리, 확장 가능한 도구 연동을 통해 에이전트를 정의할 수 있습니다. 에이전트는 사고 사슬(reasoning chain)을 활용하고, 외부 API와 상호작용하며, 대화 또는 작업별 기억을 유지할 수 있습니다. 이 라이브러리에는 API 응답 처리, 오류 관리, 세션 지속성을 위한 유틸리티도 포함되어 있습니다. micro-agent를 사용하면, 개발자는 다양한 작업(워크플로우 자동화, 대화형 인터페이스 구축, 데이터 처리 파이프라인 오케스트레이션 등)을 위한 에이전트의 프로토타입 제작 및 배포가 가능하며, 큰 프레임워크의 오버헤드 없이도 가능합니다. 모듈식 설계와 명확한 API 표면은 확장과 기존 애플리케이션에의 통합을 용이하게 만듭니다.
  • GRASP는 도구, 메모리, 계획이 통합된 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있는 모듈식 TypeScript 프레임워크입니다.
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    GRASP란?
    GRASP는 TypeScript 또는 JavaScript 환경에서 AI 에이전트를 구축하기 위한 구조화된 파이프라인을 제공합니다. 핵심적으로 개발자는 도구(함수 또는 외부 API 커넥터)를 등록하고, 에이전트 행동을 안내하는 프롬프트 템플릿을 지정하여 에이전트를 정의합니다. 내장된 메모리 모듈은 에이전트가 컨텍스트 정보를 저장하고 검색할 수 있게 하여, 다중 턴 대화와 지속적인 상태 유지를 가능하게 합니다. 계획 구성 요소는 사용자 입력에 따라 도구 선택과 실행을 조율하며, 실행 레이어는 API 호출과 결과 처리를 담당합니다. GRASP의 플러그인 시스템은 검색 증강 생성(RAG), 작업 스케줄링, 로깅 등을 지원하는 커스텀 확장 기능을 가능하게 하며, 모듈식 설계는 팀이 필요한 컴포넌트만 선택하여, 기존 시스템 및 서비스와의 통합을 용이하게 합니다.
  • 메모리, 도구 통합, 다중 에이전트 워크플로우를 갖춘 모듈식 AI 에이전트의 빠른 개발 및 오케스트레이션을 가능하게 하는 오픈소스 Python 프레임워크입니다.
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    AI-Agent-Framework란?
    AI-Agent-Framework는 Python에서 AI 기반 에이전트를 구축하기 위한 포괄적인 기반을 제공합니다. 대화 메모리 관리, 외부 도구 통합, 프롬프트 템플릿 제작 모듈을 포함하고 있습니다. 개발자는 다양한 LLM 공급자와 연결하고, 맞춤형 플러그인으로 에이전트를 구성하며, 조정된 워크플로우로 여러 에이전트를 오케스트레이션할 수 있습니다. 내장된 로깅 및 모니터링 도구는 에이전트 성능을 추적하고 행위를 디버그하는 데 도움을 줍니다. 확장 가능한 설계는 새로운 커넥터 또는 도메인 별 기능의 원활한 추가를 허용하며, 빠른 프로토타이핑, 연구 프로젝트, 프로덕션 수준 자동화에 이상적입니다.
  • AI-OnChain-Agent는 온체인 거래 데이터를 자율적으로 모니터링하며 GPT 기반의 의사 결정과 맞춤형 AI 구동 전략을 통해 스마트 계약 거래를 실행합니다.
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    AI-OnChain-Agent란?
    AI-OnChain-Agent는 OpenAI GPT 모델과 Web3 프로토콜을 통합하여 자율적인 블록체인 에이전트를 만듭니다. 구성 가능한 RPC 엔드포인트를 통해 이더리움 네트워크에 연결하며, LangChain을 통해 프롬프트 오케스트레이션을 수행하고, Ethers.js/Hardhat으로 스마트 계약과 상호작용합니다. 개발자는 프롬프트 템플릿을 통해 거래 또는 거버넌스 전략을 지정하고, 실시간으로 토큰 메트릭을 모니터링하며, 개인 키로 거래에 서명하고, 매수/매도 또는 스테이킹/언스테이킹 작업을 수행할 수 있습니다. 자세한 로그가 결정을 추적하며, 모듈형 설계는 오라클, 유동성 관리 또는 다중 DeFi 프로토콜에서의 자동 거버넌스 투표 확장도 지원합니다.
  • Exo는 도구 통합, 메모리 관리 및 대화 워크플로우를 갖춘 챗봇을 개발할 수 있게 하는 오픈 소스 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Exo란?
    Exo는 사용자가 사용자와 소통하고, 외부 API를 호출하며, 대화 맥락을 유지할 수 있는 AI 기반 에이전트 생성을 위한 개발자 중심 프레임워크입니다. 핵심적으로 TypeScript 정의를 사용하여 도구, 메모리 계층 및 대화 관리를 설명합니다. 사용자들은 데이터 검색, 일정 관리 또는 API 오케스트레이션과 같은 작업을 위한 커스텀 액션을 등록할 수 있습니다. 프레임워크는 프롬프트 템플릿, 메시지 라우팅, 오류 처리를 자동으로 처리합니다. Exo의 메모리 모듈은 세션 간 사용자별 정보를 저장하고 호출할 수 있습니다. 개발자는 최소한의 구성을 통해 Node.js 또는 서버리스 환경에 에이전트를 배포하며, 로깅, 인증, 지표 수집을 위한 미들웨어도 지원됩니다. 모듈식 설계로 구성 요소의 재사용이 용이하여 개발 속도를 높이고 중복을 줄입니다.
  • Pydantic AI는 AI 에이전트의 입력, 프롬프트 및 출력을 선언적으로 정의, 검증, 오케스트레이션하는 Python 프레임워크를 제공합니다.
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    Pydantic AI란?
    Pydantic AI는 Pydantic 모델을 이용하여 AI 에이전트 정의를 캡슐화하고, 타입 안전한 입력과 출력을 강제합니다. 개발자는 프롬프트 템플릿을 모델 필드로 선언하여 사용자 데이터와 에이전트 응답을 자동으로 검증합니다. 내장된 오류 처리, 재시도 로직, 함수 호출 지원을 제공합니다. OpenAI, Azure, Anthropic 등의 주요 LLM과 연동하며, 비동기 워크플로우를 지원하고, 모듈형 에이전트 구성을 가능하게 합니다. 명확한 스키마와 검증 레이어를 통해 실행 시간 오류를 줄이고, 프롬프트 관리와 재사용을 간소화하여 견고하고 유지보수 용이한 AI 에이전트 생성속도를 높입니다.
  • Anthropic의 Claude Code 모델을 오케스트레이션하는 CLI 프레임워크로, 자동 코드 생성, 편집 및 컨텍스트 인식 리팩토링을 지원합니다.
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    Claude Code MCP란?
    Claude Code MCP (Memory Context Provider)는 Anthropic의 Claude Code 모델과의 상호 작용을 간소화하는 Python 기반 CLI 도구입니다. 지속적인 대화 기록, 재사용 가능한 프롬프트 템플릿, 코드 생성, 검토 및 리팩토링 유틸리티를 제공하며, 명령 호출로 코드 생성, 자동 편집, 차이점 비교, 인라인 설명을 수행할 수 있습니다. 플러그인 시스템을 통해 기능 확장도 가능합니다. MCP는 Claude Code를 더 일관되고 컨텍스트 인식이 뛰어난 코딩 지원에 통합하는 것을 간단하게 만듭니다.
  • 여러 AI API와 도구를 PHP 애플리케이션에 원활하게 통합할 수 있는 추상 인터페이스를 제공하는 PHP 프레임워크입니다.
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    PHP AI Tool Bridge란?
    PHP AI Tool Bridge는 다양한 AI 및 대형 언어 모델 API와 상호작용하는 복잡성을 추상화하도록 설계된 유연한 PHP 프레임워크입니다. 표준 AiTool 인터페이스를 정의함으로써 개발자는 OpenAI, Azure OpenAI, Hugging Face 등 공급자를 변경하더라도 비즈니스 로직을 수정하지 않고 사용할 수 있습니다. 이 라이브러리는 프롬프트 템플릿, 파라미터 구성, 스트리밍, 함수 호출, 요청 캐싱, 로깅을 지원하며, 여러 AI 도구를 체인하는 패턴을 통해 대화형 에이전트 구축과 상태 관리를 위한 메모리 저장소를 제공합니다. PHP AI Tool Bridge는 템플릿 코드를 줄이고 일관된 API 사용을 보장하여 AI 기반 기능 개발 속도를 높입니다.
  • AgentIn은 사용자 정의 가능한 메모리, 도구 통합 및 자동 프롬프트 기능을 갖춘 AI 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 Python 프레임워크입니다.
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    AgentIn란?
    AgentIn은 대화형 및 태스크 중심 에이전트 개발을 가속화하기 위해 설계된 Python 기반의 AI 에이전트 프레임워크입니다. 컨텍스트 지속을 위한 내장 메모리 모듈, 외부 API 또는 로컬 함수를 호출하는 동적 도구 통합, 맞춤형 상호작용을 위한 유연한 프롬프트 템플릿 시스템을 제공합니다. 다중 에이전트 오케스트레이션은 병렬 워크플로우를 지원하며, 로깅 및 캐싱은 신뢰성과 감사성을 향상시킵니다. YAML 또는 Python 코드를 통해 쉽게 구성할 수 있으며, 주요 LLM 제공자를 지원하고 도메인별 기능 확장을 위한 커스텀 플러그인도 사용할 수 있습니다.
  • KoG Playground는 사용자 정의 벡터 검색 파이프라인과 함께 LLM 기반 검색 에이전트를 구축하고 테스트할 수 있는 웹 기반 샌드박스입니다.
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    KoG Playground란?
    KoG Playground는 오픈소스, 브라우저 기반 플랫폼으로, 검색 증강 생성(RAG) 에이전트 개발을 쉽게 만들어줍니다. Pinecone 또는 FAISS와 같은 인기 있는 벡터 저장소와 연결하여 텍스트 코퍼스를 입력하고, 임베딩을 계산하며, 시각적으로 검색 파이프라인을 구성할 수 있습니다. 인터페이스는 프롬프트 템플릿, LLM 백엔드(OpenAI, Hugging Face) 및 체인 핸들러를 정의하는 모듈형 구성 요소를 제공합니다. 실시간 로그는 토큰 사용량과 지연 시간을 표시하여 성능 및 비용을 최적화하는 데 도움을 줍니다. 사용자는 유사도 임계값, 재순위 알고리즘, 결과 융합 전략을 즉시 조정하고, 구성 설정을 코드 스니펫 또는 재현 가능한 프로젝트로 내보낼 수 있습니다. KoG Playground는 지식 기반 챗봇, 의미론적 검색 앱, 사용자 지정 AI 도우미의 프로토타입 개발을 최소한의 코딩으로 지원합니다.
  • Micro-agent는 도구, 메모리, 사고 체인 계획이 포함된 맞춤형 LLM 기반 에이전트를 구축할 수 있는 가벼운 JavaScript 라이브러리입니다.
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    micro-agent란?
    Micro-agent는 대규모 언어 모델을 사용하여 정교한 AI 에이전트를 쉽게 생성할 수 있도록 설계된 가볍고 편향이 없는 JavaScript 라이브러리입니다. 에이전트, 도구, 플래너, 메모리 저장소와 같은 핵심 추상화를 제공하여 개발자가 맞춤형 대화 흐름을 구성할 수 있습니다. 에이전트는 외부 API 또는 내부 유틸리티를 도구로 호출하여 역동적 데이터 검색과 액션 수행이 가능하며, 단기 대화 메모리와 장기 영구 메모리 모두를 지원하여 세션 간 맥락을 유지합니다. 플래너는 사고 체인 과정을 조정하며 복잡한 작업을 도구 호출 또는 언어 모델 쿼리로 분해합니다. 구성 가능한 프롬프트 템플릿과 실행 전략으로, Micro-agent는 프론트엔드 웹 애플리케이션, Node.js 서비스 및 에지 환경에 원활히 적응하여 챗봇, 가상 비서 또는 자율 의사 결정 시스템을 위한 유연한 기반을 제공합니다.
  • LLMs와 벡터 데이터베이스 및 맞춤형 파이프라인 결합을 통해 검색 강화 생성 채팅 에이전트를 가능하게 하는 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    LLM-Powered RAG System란?
    LLM-구동 RAG 시스템은 검색 강화 생성(RAG) 파이프라인을 구축하기 위한 개발자 중심 프레임워크입니다. 문서 컬렉션 임베딩, FAISS, Pinecone 또는 Weaviate를 통한 인덱싱, 런타임에 관련 컨텍스트를 검색하는 모듈을 제공합니다. 이 시스템은 LangChain 래퍼를 사용하여 LLM 호출을 오케스트레이션하며, 프롬프트 템플릿, 스트리밍 응답 및 다중 벡터 저장소 어댑터를 지원합니다. 지식 기반에 대한 엔드투엔드 RAG 배포를 간소화하며, 임베딩 모델 구성, 프롬프트 디자인, 결과 후처리 등 각 단계에서 맞춤형 구성이 가능합니다.
  • 언어 모델과 외부 데이터 소스를 사용하여 맞춤형 AI 에이전트와 애플리케이션을 구축할 수 있는 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    LangChain란?
    LangChain은 개발자를 위한 프레임워크로, 지능형 AI 에이전트와 애플리케이션 생성 과정을 효율화합니다. LLM 호출의 체인, 도구 통합이 포함된 에이전트 행동, 컨텍스트 유지용 메모리 관리, 커스터마이징 가능한 프롬프트 템플릿을 추상화합니다. 내장 문서 로더, 벡터 저장소, 다양한 모델 제공자를 지원하여 검색 강화를 통한 생성 파이프라인, 자율 에이전트, API, 데이터베이스, 외부 시스템과 인터랙션하는 대화형 어시스턴트 등을 구성할 수 있습니다.
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