혁신적인 agents intelligents 도구

창의적이고 혁신적인 agents intelligents 도구로 새로운 가능성을 열고 경쟁력을 높이세요.

agents intelligents

  • Lagent는 LLM 기반 계획, 도구 사용, 다중 단계 작업 자동화를 위한 오픈 소스 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Lagent란?
    Lagent는 대형 언어 모델 위에 지능형 에이전트를 생성할 수 있는 개발자 중심 프레임워크입니다. 태스크를 하위 목표로 분할하는 동적 계획 모듈, 긴 세션 동안 맥락을 유지하는 메모리 저장소, API 호출 또는 외부 서비스 액세스를 위한 도구 통합 인터페이스를 제공합니다. 사용자 맞춤형 파이프라인을 통해 에이전트 행동, 프롬프트 전략, 오류 처리, 출력 파싱을 정의할 수 있습니다. Lagent의 로깅 및 디버깅 도구는 의사 결정 과정을 모니터링하는 데 도움을 주며, 확장 가능한 아키텍처는 로컬, 클라우드, 엔터프라이즈 배포를 지원합니다. 자율 비서, 데이터 분석기, 워크플로우 자동화를 빠르게 개발할 수 있습니다.
  • LangGraph를 활용하는 ChatChat 플러그인으로, 그래프 구조의 대화 기억과 맥락 검색을 AI 에이전트에 제공합니다.
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    LangGraph-Chatchat란?
    LangGraph-Chatchat는 LangGraph의 그래프 데이터베이스 모델을 활용하여 대화 맥락을 저장 및 검색하는 ChatChat 대화 프레임워크용 메모리 관리 플러그인입니다. 런타임 동안 사용자 입력과 에이전트 응답은 의미 노드로 변환되어 관계를 형성하며, 포괄적인 지식 그래프를 생성합니다. 이 구조는 유사도 지표, 키워드 또는 맞춤 필터를 기반으로 과거 상호작용을 효율적으로 검색할 수 있게 합니다. 또한, 메모리 지속성, 노드 병합, TTL 정책의 구성을 지원하여 관련 맥락을 적절히 유지하면서 과부하를 방지합니다. 내장된 직렬화기와 어댑터를 통해 ChatChat 배포에 원활하게 통합 가능하며, 장기 기억 유지, 응답 관련성 향상, 복잡한 대화 흐름 처리를 지원합니다.
  • Letta는 디지털 워커의 생성, 맞춤화, 배포를 가능케 하는 AI 에이전트 오케스트레이션 플랫폼입니다.
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    Letta란?
    Letta는 지능형 디지털 워커를 통해 복잡한 워크플로우를 자동화할 수 있도록 설계된 종합 AI 에이전트 오케스트레이션 플랫폼입니다. 맞춤형 에이전트 템플릿과 강력한 시각적 워크플로우 빌더를 결합하여 팀이 단계별 프로세스를 정의하고, 다양한 API와 데이터 소스를 통합하며, 문서 처리, 데이터 분석, 고객 참여, 시스템 모니터링 등을 담당하는 자율 에이전트를 배포할 수 있습니다. 마이크로서비스 아키텍처 기반으로, 인기 있는 AI 모델, 버전 관리, 거버넌스 도구를 내장 지원합니다. 실시간 대시보드는 에이전트 활동, 성능 지표, 오류 처리를 제공하여 투명성과 신뢰성을 보장합니다. 역할 기반 액세스 제어와 보안 배포 옵션을 통해 Letta는 시험 프로젝트에서 기업 전반의 디지털 워크포스 관리까지 확장됩니다.
  • 메모리, 계획, 도구 통합이 가능한 모듈형 AI 에이전트를 구축하기 위한 Python 프레임워크입니다.
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    Linguistic Agent System란?
    언어 에이전트 시스템은 언어 모델을 활용하여 작업을 계획하고 수행하는 지능형 에이전트를 구축하기 위한 오픈 소스 Python 프레임워크입니다. 메모리 관리, 도구 등록, 계획자 및 실행자로 구성되어 있으며, 에이전트가 컨텍스트를 유지하고, 외부 API를 호출하며, 웹 검색을 수행하고, 워크플로우를 자동화할 수 있도록 합니다. YAML로 구성 가능하며, 여러 LLM 공급자를 지원하여 챗봇, 콘텐츠 요약기, 자율 에이전트 등의 프로토타이핑을 빠르게 할 수 있습니다. 개발자는 맞춤형 도구 및 메모리 백엔드를 만들어 기능을 확장하여 로컬 또는 서버에서 에이전트를 배포할 수 있습니다.
  • LionAGI는 복잡한 작업 조율과 사고 체인 관리를 위해 자율 AI 에이전트를 구축하는 오픈 소스 파이썬 프레임워크입니다.
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    LionAGI란?
    본질적으로, LionAGI는 의존하는 작업 단계를 정의하고 실행하기 위한 모듈식 아키텍처를 제공하여 복잡한 문제를 논리적 구성 요소로 분할하며, 이들은 순차적 또는 병렬로 처리될 수 있습니다. 각 단계는 맞춤 프롬프트, 메모리 저장, 결정 논리를 활용해 이전 결과에 기반하여 행동을 조정할 수 있습니다. 개발자는 지원하는 모든 LLM API 또는 자가 호스팅 모델을 통합하고, 관찰 공간을 구성하며, 행동 매핑을 정의하여 여러 주기에 걸쳐 계획, 추론, 학습하는 에이전트를 만들 수 있습니다. 내장된 로깅, 오류 복구, 분석 도구는 실시간 모니터링과 반복적인 개선을 가능하게 합니다. 연구 워크플로우 자동화, 리포트 생성, 자율 프로세스 조율 등 어떤 용도든, LionAGI는 최소한의 보일러플레이트로 지능적이고 적응 가능한 AI 에이전트의 신속한 배포를 가속화합니다.
  • 메모리, 도구 통합 및 다단계 작업 계획을 갖춘 LLM 기반 에이전트 구축을 위한 오픈 소스 Python 프레임워크입니다.
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    LLM-Agent란?
    LLM-Agent는 대형 언어 모델로 구동되는 AI 에이전트를 구축하기 위한 가볍고 확장 가능한 프레임워크입니다. 대화 기록, 동적 프롬프트 템플릿, 사용자 정의 도구 또는 API의 원활한 통합을 위한 추상화를 제공합니다. 개발자는 다단계 유추 프로세스를 조율하고, 상호작용 간 상태를 유지하며, 데이터 검색, 보고서 생성, 의사 결정 지원과 같은 복잡한 작업을 자동화할 수 있습니다. 메모리 관리와 도구 사용, 계획을 결합하여 LLM-Agent는 Python에서 지능적이고 작업 지향적인 에이전트 개발을 간소화합니다.
  • AI 애플리케이션 및 에이전트를 위한 장기 기억 솔루션입니다.
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    Llongterm란?
    Llongterm은 강력한 장기 기억 솔루션을 제공하여 AI 애플리케이션과 에이전트를 향상시키기 위해 설계되었습니다. AI가 중요 상호작용 및 세부 정보를 오랜 기간 동안 기억하고 회상할 수 있게 하여 AI의 전반적인 효율성 및 정확성을 향상시킵니다. 다양한 AI 챗봇 및 에이전트와의 호환성과 인간이 읽을 수 있는 기억, 지식 매핑 및 구조화된 타임라인과 같은 기능을 갖추고 있어 Llongterm은 AI 메모리 기술의 중요한 발전을 나타냅니다.
  • Maxun.dev는 맞춤형 AI 에이전트를 설계, 훈련, 배포하여 워크플로우 자동화, 작업 관리, API 통합을 가능하게 합니다.
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    Maxun.dev란?
    Maxun.dev는 노코드/저코드 AI 에이전트 프레임워크로서, 개발자와 기업이 특정 업무에 적합한 지능형 에이전트를 만들 수 있게 합니다. 사용자들은 시각적 인터페이스를 통해 에이전트 워크플로우를 정의하고, 데이터 출처와 외부 API를 통합하며, 문맥 이해를 위한 메모리 모듈을 설정할 수 있습니다. 이 플랫폼은 다중 에이전트 오케스트레이션, 실시간 모니터링과 성능 분석를 지원하여 에이전트 행동을 최적화합니다. 내장된 협업 도구, 버전 컨트롤, 원클릭 배포로 프로토타입부터 배포까지 전체 라이프사이클을 간소화하여 고객 지원, 문서 관리, 비즈니스 프로세스의 AI 기반 자동화를 빠르게 진행할 수 있습니다.
  • MIDCA는 지각, 계획, 실행, 메타인지 학습 및 목표 관리를 갖춘 AI 에이전트를 지원하는 오픈소스 인지 아키텍처입니다.
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    MIDCA란?
    MIDCA는 지능형 에이전트의 전체 인지 루프를 지원하도록 설계된 모듈형 인지 아키텍처입니다. 이 시스템은 감각 입력을 인지 모듈을 통해 처리하고, 데이터를 해석하여 목표를 생성 및 우선순위 지정하며, 계획자를 활용해 행동 시퀀스를 생성하고, 작업을 수행하며, 이후 메타인지 계층을 통해 결과를 평가합니다. 이중 사이클 설계는 빠른 반응과 느린 숙고를 구분하여 에이전트가 역동적으로 적응할 수 있게 합니다. MIDCA의 확장 가능 프레임워크와 오픈소스 코드는 자율적 의사결정, 학습, 자기반성 연구를 하는 연구자와 개발자에게 이상적입니다.
  • LLM 계획, 도구 사용, 기억 관리 및 자율 작업 수행을 위한 모듈형 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    MixAgent란?
    MixAgent는 프롬프트를 정의하고 여러 LLM 백엔드를 연결하며 외부 도구(API, 데이터베이스 또는 코드)를 통합할 수 있는 플러그 앤 플레인 아키텍처를 제공합니다. 계획 및 실행 루프를 조정하고, 상태가 있는 상호작용을 위한 에이전트의 기억을 관리하며, 체인 오브 사고의 추론을 기록합니다. 사용자는 오케스트레이션 계층을 처음부터 구축하지 않고도 어시스턴트, 데이터 페처 또는 자동화 봇의 프로토타입을 신속하게 설계하여 AI 에이전트 배포를 가속화할 수 있습니다.
  • Versi0n은 API 및 웹 서비스 전반에 걸쳐 다중 단계 워크플로를 자동화하는 자율 에이전트를 구축하는 AI 에이전트 플랫폼입니다.
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    Versi0n란?
    Versi0n은 팀과 개발자가 지능형 에이전트를 만들어 복잡한 워크플로우를 자동화할 수 있도록 설계되었습니다. 직관적인 인터페이스를 통해 단계별 작업을 정의하고, 의사 결정 논리를 설정하며, CRM, 데이터베이스, 메시징 플랫폼과 같은 외부 서비스와 통합할 수 있습니다. 에이전트는 자연어를 처리하고, 기억 모듈을 통해 맥락을 유지하며, 이벤트 또는 일정에 따라 동작을 트리거합니다. 내장된 분석과 로그 기능을 통해 에이전트 성능에 대한 인사이트를 얻고 시간에 따라 행동을 최적화할 수 있습니다. 고객 지원 대화 자동화, 데이터 추출, 마케팅 콘텐츠 생성 등 다양한 활용 사례에 맞게 확장 가능하며, 조직의 규모에 맞춰 확장됩니다.
  • 전문 GPT 기반 에이전트를 조정하여 복잡한 작업 해결과 워크플로우 자동화를 협력하는 멀티 에이전트 AI 프레임워크입니다.
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    Multi-Agent AI Assistant란?
    Multi-Agent AI Assistant는 여러 GPT 기반 에이전트를 조정하는 모듈화된 Python 프레임워크로, 각 에이전트는 기획, 연구, 분석, 실행과 같은 역할이 부여됩니다. 시스템은 에이전트 간 메시지 전달, 메모리 저장, 외부 도구 및 API 연동을 지원하며, 복잡한 작업 분해와 협력적 문제 해결을 가능하게 합니다. 개발자는 에이전트 행동을 커스터마이징하고, 새로운 도구 세트를 추가하며, 간단한 구성 파일로 워크플로우를 설정할 수 있습니다. 전문 에이전트 간 분산 추론을 활용하여, 자동 연구, 데이터 분석, 의사결정 지원, 작업 자동화를 가속화합니다. 저장소에는 일반적인 워크플로우와 에이전트 구성 템플릿이 포함되어 있어, 업무, 교육, 연구 환경에서 엔드 투 엔드 워크플로우를 처리하는 인텔리전트 어시스턴트와 디지털 워커의 신속한 프로토타입 제작이 가능합니다.
  • 딥러닝과 강화 결정을 사용하는 협력 객체 추적을 위한 오픈소스 다중 에이전트 AI 프레임워크입니다.
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    Multi-Agent Visual Tracking란?
    멀티에이전트 비ual 추적은 영상 객체 추적의 정확성과 견고성을 높이기 위해 통신하는 지능형 에이전트로 구성된 분산 추적 시스템을 구현합니다. 에이전트는 합성곱 신경망을 통해 감지를 수행하고, 가림을 처리하기 위해 관측을 공유하며, 강화 학습을 통해 추적 매개변수를 조정합니다. 인기 있는 영상 데이터셋과 호환되며, 훈련과 실시간 추론 모두를 지원합니다. 사용자는 기존 파이프라인에 쉽게 통합하고, 맞춤형 응용을 위해 에이전트 행동을 확장할 수 있습니다.
  • 네오코텍스는 인공지능 기반의 개인 비서로서 기억, 작업 오케스트레이션, 다중 에이전트 협업 기능을 갖추고 있습니다.
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    Neocortex란?
    네오코텍스는 웹 기반 AI 플랫폼으로, 개인 지식 허브 및 작업 관리자 역할을 합니다. 장기 기억을 바탕으로 정보를 저장 및 검색하며, 연구, 요약, 계획 작업을 처리하는 지능형 에이전트를 생성하고 문서, 달력, API와 통합됩니다. 사용자들은 채팅을 통해 과거 통찰을 조회하고 보고서를 생성하며 커스텀 에이전트에게 워크플로우를 위임할 수 있습니다. 네오코텍스는 지속적으로 컨텍스트를 정제하며 적극적인 알림을 제공하고 팀 간 협력을 지원합니다.
  • Camel은 다중 에이전트 협업, 도구 통합 및 계획을 가능하게 하는 오픈 소스 AI 에이전트 오케스트레이션 프레임워크입니다. LLM과 지식 그래프를 활용합니다.
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    Camel AI란?
    Camel AI는 지능형 에이전트의 생성과 오케스트레이션을 단순화하도록 설계된 오픈 소스 프레임워크입니다. 대형 언어 모델을 연결하고, 외부 도구와 API를 통합하며, 지식 그래프를 관리하고, 메모리를 지속하는 추상화 계층을 제공합니다. 개발자는 다중 에이전트 워크플로우를 정의하고, 작업을 하위 계획으로 분해하며, CLI 또는 웹 UI를 통해 실행을 모니터링할 수 있습니다. Python과 Docker를 기반으로 하여 LLM 제공자, 사용자 정의 도구 플러그인 및 하이브리드 계획 전략을 원활히 교체 가능하게 하여 자동화된 어시스턴트, 데이터 파이프라인, 자율 워크플로우 개발을 가속화합니다.
  • Julep AI Responses는 워크플로우와 함께 맞춤형 대화형 AI 에이전트를 구축, 구성, 배포할 수 있는 Node.js SDK입니다.
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    Julep AI Responses란?
    Julep AI Responses는 Node.js SDK와 클라우드 플랫폼으로 제공되는 AI 에이전트 프레임워크입니다. 개발자는 Agent 객체를 초기화하고 사용자 지정 응답을 위한 onMessage 핸들러를 정의하며, 맥락 인식 대화를 위해 세션 상태를 관리하고 플러그인 또는 외부 API를 통합합니다. 이 플랫폼은 호스팅과 확장을 처리하여 챗봇, 고객 지원 에이전트 또는 내부 도우미를 최소한의 설정으로 빠르게 프로토타이핑하고 배포할 수 있도록 합니다.
  • OpenAGI는 특정 작업과 작업 흐름에 맞게 맞춤화된 자율 AI 에이전트를 구축, 배포 및 관리할 수 있도록 합니다.
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    OpenAGI란?
    OpenAGI는 데이터 추출, 문서 처리, 고객 지원 자동화 및 연구 지원과 같은 작업을 수행하는 자율 AI 에이전트를 생성하기 위한 통합 환경을 제공합니다. 사용자는 시각적 워크플로우를 통해 에이전트 행동을 구성하고, 모든 LLM 엔드포인트와 통합하며, 모니터링 및 로깅이 내장된 배포를 수행할 수 있습니다. 플랫폼은 반복 테스트, 협업 및 확장성을 간소화하여 신속한 지능형 자동화 솔루션 배포를 가능하게 합니다.
  • SendCall.AI는 판매, HR 인터뷰 및 고객 서비스를 위한 고급 AI 기반 콜 에이전트를 제공합니다.
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    Sendcall AI란?
    SendCall.AI는 고급 AI 기반 에이전트를 통해 전화를 자동화하는 혁신적인 플랫폼을 제공합니다. 이러한 에이전트는 원활하고 인간과 유사한 대화를 진행할 수 있으므로 판매, HR 인터뷰, 고객 서비스 등에 매우 효과적입니다. 무한 메모리, 완벽한 기억 및 자율 행동을 수행할 수 있는 능력을 갖춘 SendCall.AI는 사용자 상호작용 및 운영 효율성을 풍부하게 합니다. 이 플랫폼은 문제 해결 및 고객 참여를 포함한 다양한 응용 프로그램을 지원하며, 기업이 통신 목표를 손쉽게 초과 달성할 수 있도록 보장합니다.
  • API 도구 통합으로 자율적인 작업 계획과 실행을 가능케 하는 웹 기반 AI 에이전트 플랫폼입니다.
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    Agentic AI란?
    Agentic AI는 사용자가 자율 에이전트의 목표를 정의할 수 있는 완전한 웹 환경을 제공합니다. 각 에이전트는 목표를 분석하고, 적합한 도구 또는 API를 선택하며, 순차적으로 작업을 수행하고, 중간 결과를 바탕으로 적응합니다. 이 플랫폼에는 컨텍스트 유지를 위한 메모리 관리, 실시간 진행 상황을 모니터링하는 대시보드 및 맞춤형 에이전트 구성이 포함되어 있습니다. 에이전트는 외부 서비스와 상호 작용하고, 데이터를 가져오거나 보고서를 생성하며, 자동 의사결정을 수행하여 운영 작업을 간소화할 수 있습니다.
  • Taiat은 개발자가 LLM을 통합하고 도구를 관리하며 메모리를 처리하는 TypeScript 기반의 자율 AI 에이전트를 구축할 수 있도록 지원합니다.
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    Taiat란?
    Taiat (TypeScript AI Agent Toolkit)은 Node.js 및 브라우저 환경에서 경량화되고 확장 가능한 자율 AI 에이전트 구축 프레임워크입니다. 개발자는 에이전트 행동을 정의하고, OpenAI 및 Hugging Face와 같은 대형 언어 모델 API를 통합하며, 다단계 도구 실행 워크플로우를 오케스트레이션할 수 있습니다. 이 프레임워크는 상태를 유지하는 대화용 맞춤형 메모리 백엔드, 웹 검색, 파일 작업, 외부 API 호출을 위한 도구 등록, 플러그인 가능한 결정 전략을 지원합니다. Taiat을 활용하면 데이터 검색, 요약, 자동 코드 생성, 대화형 어시스턴트 등 다양한 작업을 자율적으로 계획, 추론, 실행하는 에이전트를 빠르게 프로토타입할 수 있습니다.
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