혁신적인 AI chatbot development 도구

창의적이고 혁신적인 AI chatbot development 도구로 새로운 가능성을 열고 경쟁력을 높이세요.

AI chatbot development

  • 문서 수집 및 벡터 기반 대화 검색을 통해 AI 기반 지식 베이스 에이전트를 구축하는 웹 플랫폼입니다.
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    OpenKBS Apps란?
    OpenKBS Apps는 문서를 업로드하고 처리하며, 의미 임베딩을 생성하고, 검색 증강 생성용 여러 LLM을 구성하는 통합 인터페이스를 제공합니다. 사용자들은 쿼리 워크플로우를 세밀하게 조정하고, 접근 제어를 설정하며, 에이전트를 웹이나 메시징 채널에 통합할 수 있습니다. 이 플랫폼은 사용자 상호작용 분석, 피드백을 통한 지속적 학습, 다국어 콘텐츠 지원을 제공하여 조직 데이터를 기반으로 한 지능형 비서의 빠른 제작을 돕습니다.
  • 멀티턴 대화, 메모리, 맞춤 프롬프트 및 Grok 통합을 위한 확장 가능한 파이썬 기반 AI 에이전트.
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    Chatbot-Grok란?
    Chatbot-Grok은 대화형 봇 개발을 간소화하도록 설계된 파이썬으로 작성된 모듈식 AI 에이전트 프레임워크입니다. 다중 턴 대화 관리, 세션 간 채팅 메모리 유지, 사용자 정의 프롬프트 템플릿 정의를 지원하며, Grok를 포함한 다양한 LLM들을 통합할 수 있고, Telegram이나 Slack과 같은 플랫폼에 연결할 수 있습니다. 명확한 코드 구조와 플러그인 친화적인 구조를 갖추고 있어 프로토타입 제작과 프로덕션 준비된 채팅 보조기기 배포를 가속화합니다.
  • Protofy는 맞춤형 데이터 통합 및 임베드 가능한 채팅 인터페이스를 갖춘 빠른 대화형 에이전트 프로토타입을 가능하게 하는 노코드 AI 에이전트 빌더입니다.
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    Protofy란?
    Protofy는 AI 기반 대화형 에이전트의 빠른 개발과 배포를 위한 포괄적인 툴킷을 제공합니다. 첨단 언어 모델을 활용하여 사용자들이 문서를 업로드하고, API를 통합하며, 지식 기반을 에이전트의 백엔드에 직접 연결할 수 있습니다. 시각적 플로우 편집기를 통해 대화 경로를 쉽게 설계하고, 맞춤형 페르소나 설정으로 브랜드 톤을 유지할 수 있습니다. Protofy는 임베드 가능한 위젯, REST 엔드포인트, 메시징 플랫폼과의 통합을 통해 멀티채널 배포를 지원합니다. 실시간 테스트 환경에서는 디버그 로그, 사용자 상호작용 지표, 성능 분석을 제공하여 에이전트 응답을 최적화합니다. 코딩 기술이 필요 없으며, 제품 관리자, 디자이너, 개발자가 협력하여 몇 분 만에 봇 설계 및 프로토타입 출시가 가능합니다.
  • AChat.dev는 메모리와 맞춤형 통합 기능이 있는 컨텍스트 인식 챗봇을 제공하는 개발자 중심의 AI 에이전트 플랫폼입니다.
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    AChat.dev란?
    AChat.dev는 고급 기능을 갖춘 AI 챗봇을 생성, 테스트, 배포할 수 있는 개발자 중심 플랫폼입니다. 에이전트가 과거 상호작용을 기억하는 지속 가능한 대화 메모리, 실시간 데이터 수집을 위한 외부 API 호출, 역할 기반 다중 에이전트 협업을 지원합니다. Python 및 Node.js SDK를 기반으로 하며, 빠른 설정을 위한 템플릿, 확장성을 위한 플러그인 아키텍처, 에이전트 성능 추적용 모니터링 대시보드를 포함하고 있습니다. GDPR 준수 데이터 처리와 클라우드 및 온프레미스 배포 모두 지원합니다.
  • 기존 데이터와 콘텐츠를 사용하여 사용자 정의 AI 챗봇을 손쉽게 만드세요.
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    AI Chief Strategy Officer란?
    ChatThing.ai는 기존 데이터를 활용하여 AI 챗봇을 만드는 것을 용이하게 합니다. 이는 기업과 개인이 고객 지원, 데이터 검색 등의 작업을 수행할 수 있는 챗봇을 개발하는 데 도움을 주기 위해 설계된 쉽고 효율적인 솔루션입니다. 사용자는 PDF, 웹사이트, Google Docs와 같은 다양한 소스에서 데이터를 통합하여 챗봇을 교육할 수 있습니다. 이 플랫폼은 웹사이트에 챗봇을 임베드하여 실시간 지원을 제공하는 것도 지원하며, 고객 서비스부터 개인 튜터링까지 다양한 애플리케이션을 제공합니다.
  • 맞춤형 리트리버 및 응답 생성을 제어할 수 있는 오픈 소스 Python 프레임워크로, Retrieval-Augmented Generation 에이전트를 구축합니다.
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    Controllable RAG Agent란?
    Controllable RAG 프레임워크는 리트리버 강화 생성 시스템을 모듈식으로 구축하는 접근 방식을 제공합니다. 검색 구성요소, 메모리 모듈, 생성 전략을 구성하고 연결할 수 있습니다. 개발자는 문서 검색 및 처리 방식을 조정하기 위해 다양한 LLM, 벡터 데이터베이스, 정책 컨트롤러를 연결할 수 있습니다. Python을 기반으로 하여 인덱싱, 쿼리, 대화 기록 추적, 행동 기반 제어 흐름 유틸리티를 포함하며, 챗봇, 지식 지원자, 연구 도구에 적합합니다.
  • CrewAI Quickstart는 CrewAI API를 통해 대화형 AI 에이전트를 신속하게 구성, 실행 및 관리할 수 있는 Node.js 템플릿을 제공합니다.
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    CrewAI Quickstart란?
    CrewAI Quickstart는 CrewAI 프레임워크를 사용하여 AI 기반 대화형 에이전트의 생성과 배포를 간소화하도록 설계된 개발자 도구입니다. 사전 구성된 Node.js 환경, CrewAI API와 상호 작용하는 예제 스크립트, 프롬프트 설계, 에이전트 오케스트레이션, 오류 처리에 대한 모범 사례 패턴을 제공합니다. 이 빠른 시작을 통해 팀은 챗봇 프로토타입을 만들고 작업 흐름을 자동화하며 AI 도우미를 기존 애플리케이션에 몇 분 만에 통합하여 보일러플레이트 코드를 줄이고 프로젝트 간 일관성을 유지할 수 있습니다.
  • Google Gemini LLM API 호출을 통합하는 Delphi 라이브러리로, 스트리밍 응답, 다중 모델 선택, 강력한 오류 처리를 지원합니다.
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    DelphiGemini란?
    DelphiGemini는 Google의 Gemini LLM API를 래핑한 가볍고 사용하기 쉬운 Delphi 래퍼를 제공합니다. 인증, 요청 포맷, 응답 파싱을 처리하며, 프롬프트를 보내고 텍스트 완성 또는 채팅 응답을 받을 수 있습니다. 스트리밍 출력 지원으로 실시간으로 토큰을 표시할 수 있습니다. 또한 동기 및 비동기 메서드, 설정 가능한 타임아웃, 상세한 오류 보고 기능도 갖추고 있습니다. 이를 사용하여 채팅봇, 콘텐츠 생성기, 번역기, 요약기 또는 AI 기반 기능을 직접 Delphi 애플리케이션에 구축하세요.
  • 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.
  • GyataGPT: 인간과 같은 대화 마법을 선사하는 혁신적인 AI 애플리케이션.
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    GyataGPT란?
    GyataGPT는 기업 수준의 대화형 애플리케이션 개발을 위한 고급 AI 플랫폼입니다. AWS 또는 Azure 클라우드 내에서 호스팅되는 자체 호스팅형 클라우드 네이티브 솔루션을 제공합니다. Salesforce 및 Excel과 같은 30개 이상의 데이터 소스를 통합하여 지능형 챗봇과 효율적인 고객 지원 센터를 생성할 수 있습니다. OpenAI, Amazon Bedrock 또는 Azure OpenAI 서비스의 AI 엔진을 활용하여 GyataGPT는 강력한 사용자 상호작용을 보장하면서 엄격한 데이터 보안 및 규정을 유지합니다.
  • 네피는 비기술사용자가 노코드 워크플로 빌더를 통해 맞춤형 AI 에이전트를 설계, 배치 및 관리할 수 있도록 합니다.
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    Nefi.ai란?
    Nefi.ai는 코드를 작성하지 않고도 AI 기반 에이전트를 설계, 훈련 및 오케스트레이션하는 클라우드 기반 플랫폼입니다. 시각적 캔버스를 통해 LLM 모듈, 벡터 데이터베이스 검색, 외부 API 호출, 조건부 논리, 메모리 저장소와 같은 블록을 조립합니다. 에이전트는 맞춤 문서로 훈련하거나 기업 데이터를 연동할 수 있습니다. 일단 구축되면 챗봇, 이메일 어시스턴트, 예약된 작업 등으로 배포됩니다. 고급 기능으로는 모니터링 대시보드, 버전 관리, 역할 기반 접근 제어, Slack, Teams, Zapier와의 연동이 있습니다.
  • 복잡한 정보를 비즈니스에 맞게 단순화하는 AI 기반의 용어집 플랫폼.
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    Puzzle란?
    Puzzle Labs는 기업이 복잡한 정보를 단순화하고 제품 교육을 개선하도록 돕기 위해 설계된 AI 기반의 용어집 플랫폼입니다. 문서를 연결하고 유지할 수 있는 도구를 제공하여 용어집이 동적이고 최신 상태가 되도록 합니다. 데이터 제어와 AI 통합에 초점을 맞춰, Puzzle Labs는 팀이 사적인 문맥별 챗봇을 구축하고 지식의 전체 소유권을 유지하도록 돕습니다.
  • 커스텀 문서에 대한 맥락화된 질문 응답 기능을 제공하는 벡터 데이터베이스와 LLM을 사용하는 오픈소스 RAG 챗봇 프레임워크.
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    ragChatbot란?
    ragChatbot은 개발자 중심의 프레임워크로, 검색 보강 생성 챗봇의 제작을 간소화하도록 설계되었습니다. LangChain 파이프라인과 OpenAI 또는 기타 LLM API를 결합하여 사용자 지정 문서 코퍼스에 대한 질의 처리를 수행합니다. 사용자는 PDF, DOCX, TXT 형식의 파일을 업로드하고, 텍스트를 자동으로 추출하며, 인기 모델을 사용하여 임베딩을 생성할 수 있습니다. 이 프레임워크는 FAISS, Chroma, Pinecone과 같은 다수의 벡터 저장소를 지원하여 효율적인 유사성 검색이 가능합니다. 다중 턴 대화를 지원하는 대화형 메모리 계층과 프롬프트 템플릿 및 검색 전략을 커스터마이징할 수 있는 모듈형 아키텍처를 제공합니다. 간단한 CLI 또는 웹 인터페이스를 통해 데이터를 인제스트, 검색 매개변수 구성, 컨텍스트 기반의 정확하고 관련성 높은 사용자 질문 답변을 위한 채팅 서버를 실행할 수 있습니다.
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