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amigable para desarrolladores

  • LaunchPadQuick로 SaaS 애플리케이션을 쉽게 구축하고 시작하세요.
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    LaunchPadQuick란?
    LaunchPadQuick은 SaaS 애플리케이션의 개발 및 배포를 가속화하는 혁신적인 NextJS 보일러플레이트입니다. 개발자가 필요한 모든 것이 미리 탑재되어 있으며, 맞춤형 템플릿, 내장 인증 및 강력한 API가 포함되어 있습니다. 즉, 업계의 모범 사례를 준수하면서 애플리케이션을 원활하게 구축할 수 있습니다. LaunchPadQuick을 사용하면 설정하는 데 소중한 시간을 절약하고 반복적인 구성에 대처하는 대신 제품의 핵심 기능을 향상시키는 데 집중할 수 있습니다.
  • LiveKit 에이전트는 AI 기능을 사용하여 실시간 통신 및 스트리밍 애플리케이션을 지원합니다.
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    LiveKit Agents란?
    LiveKit 에이전트는 실시간 통신 애플리케이션을 위해 맞춤 설계된 AI 기능을 제공합니다. 오디오 및 비디오 처리, 전사 및 번역과 같은 기본 기능이 내장되어 있어 다양한 플랫폼 간의 원활한 상호작용을 용이하게 하도록 설계되었습니다. 사용자는 이러한 AI 기능을 활용하여 스트리밍 경험을 향상하고 상호작용 통신을 가능하게 하여 LiveKit을 커뮤니케이션 분야의 개발자에게 이상적인 선택이 되도록 합니다.
  • Melissa는 메모리와 도구 통합이 가능한 맞춤형 대화형 에이전트를 구축하기 위한 오픈소스 모듈식 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Melissa란?
    Melissa는 광범위한 템플릿 코드 없이 AI 기반 에이전트를 구축할 수 있는 가볍고 확장 가능한 아키텍처를 제공합니다. 핵심적으로, 이 프레임워크는 개발자가 맞춤형 액션, 데이터 커넥터, 메모리 모듈을 등록할 수 있는 플러그인 기반 시스템에 의존합니다. 메모리 서브시스템은 상호작용 간 콘텍스트를 유지하여 대화의 연속성을 향상시킵니다. API, 데이터베이스 또는 로컬 파일에서 정보를 가져오고 처리할 수 있는 통합 어댑터도 갖추고 있습니다. 간단한 API, CLI 도구, 표준화된 인터페이스를 결합하여 Melissa는 고객 문의 자동화, 동적 보고서 생성, 다단계 워크플로우 조정과 같은 작업을 간소화합니다. 언어에 구애받지 않는 통합이 가능하여 파이썬 중심 프로젝트에 적합하며, Linux, macOS 또는 Docker 환경에 배포할 수 있습니다.
  • 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.
  • 도구 통합, 메모리, 맞춤형 액션 루프를 갖춘 LLM 기반 에이전트를 오케스트레이션하는 경량 파이썬 프레임워크.
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    Python AI Agent란?
    Python AI Agent는 대형 언어 모델로 구동되는 자율 에이전트를 오케스트레이션할 수 있는 개발자 친화적 툴킷을 제공합니다. 사용자 정의 도구와 액션을 정의하고, 메모리 모듈로 대화 기록을 유지하며, 인터랙티브 경험을 위한 스트리밍 응답을 지원하는 내장 메커니즘을 갖추고 있습니다. 플러그인 아키텍처를 확장하여 API, 데이터베이스, 외부 서비스를 통합할 수 있어 데이터를 가져오거나 계산을 수행하며 워크플로우를 자동화할 수 있습니다. 이 라이브러리는 구성 가능한 파이프라인, 오류 처리, 로깅을 지원하여 견고한 배포가 가능합니다. 최소한의 보일러플레이트로, 개발자는 채팅봇, 가상 비서, 데이터 분석기 또는 작업 자동화 도구를 구축할 수 있으며, LLM 추론과 다단계 의사결정을 활용합니다. 오픈소스 특성은 커뮤니티 참여를 장려하며 어떠한 파이썬 환경에도 적응할 수 있습니다.
  • WanderMind는 자율적 브레인스토밍, 도구 통합, 지속적인 메모리 및 맞춤형 워크플로우를 위한 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    WanderMind란?
    WanderMind는 자율적 AI 에이전트 구축을 위한 모듈형 아키텍처를 제공합니다. 세션 간 맥락을 유지하는 지속적 메모리 저장소를 관리하며, 확장 기능을 위한 외부 도구 및 API와 통합하고, 맞춤형 플래너를 통해 다단계 추론을 조율합니다. 개발자는 다양한 LLM 제공자를 플러그인할 수 있고, 비동기 작업을 정의하며, 새 도구 어댑터를 통해 시스템을 확장할 수 있습니다. 이 프레임워크는 자율 워크플로우 실험을 빠르게 하도록 지원하며, 아이디어 탐색부터 자동연구 보조까지 무거운 엔지니어링 오버헤드 없이 애플리케이션을 가능하게 합니다.
  • 웹페이지와 AI를 연결하여 상호작용을 향상시킵니다.
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    Askman - Connect AI to pages란?
    Askman은 사용자가 웹페이지에 AI 기능을 통합할 수 있게 해주는 혁신적인 브라우저 확장입니다. OpenAI 호환 프로토콜의 힘을 활용하여, 사용자는 페이지 제목, 내용 및 선택된 텍스트를 사용하여 사용자 정의 프롬프트 및 쿼리를 설정할 수 있습니다. 이 도구는 SiliconFlow에서 제공하는 무료 체험 API를 지원하며, 오픈 소스이므로 커뮤니티가 개발에 기여할 수 있습니다. 고급 채팅 및 정보 검색 기능으로 브라우징을 향상시키기에 이상적인 다목적 도구입니다.
  • LLM 통합 및 플러그인 지원이 가능한 모듈형 Python 스타터 템플릿으로 AI 에이전트 구축 및 배포.
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    BeeAI Framework Py Starter란?
    BeeAI Framework Py Starter는 AI 에이전트 생성의 시작을 빠르게 할 수 있도록 설계된 오픈 소스 Python 프로젝트입니다. 핵심 모듈은 에이전트 오케스트레이션, 기능 확장을 위한 플러그인 시스템, 주요 LLM API에 연결하기 위한 어댑터를 포함합니다. 개발자는 작업을 정의하고, 대화 기억을 관리하며, 간단한 구성 파일을 통해 외부 도구를 통합할 수 있습니다. 이 프레임워크는 모듈성과 사용 편의성을 강조하며, 챗봇, 자동화 도우미, 데이터 처리 에이전트의 빠른 프로토타입 제작을 가능하게 합니다.
  • DeepSeek는 빠르고 정확한 추론 및 채팅 완료를 위한 최첨단 AI 솔루션을 제공합니다.
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    DeepSeek란?
    DeepSeek는 DeepSeek-V3 및 DeepSeek Reasoner와 같은 고급 모델을 제공하는 AI 기반 플랫폼입니다. 이 모델들은 고속 추론과 향상된 추론 능력 제공에 뛰어나며, DeepSeek는 다중 턴 대화, 채팅 완료 및 컨텍스트 캐싱을 지원하여 고급 AI를 애플리케이션에 통합하려는 개발자에게 적합한 도구입니다. DeepSeek의 강력한 API를 활용함으로써 사용자는 채팅 완료를 생성하고 정교한 추론 모델에 액세스할 수 있으며, 모든 플랫폼 호환성과 기존 시스템과의 간편한 통합의 이점을 누릴 수 있습니다.
  • 모델 컨텍스트 프로토콜을 구현하는 파이썬 기반 프레임워크로, 사용자 정의 도구가 포함된 AI 에이전트 서버를 구축하고 실행합니다.
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    FastMCP란?
    FastMCP는 외부 도구, 데이터 소스, 사용자 지정 프롬프트를 갖춘 MCP(모델 컨텍스트 프로토콜) 서버 및 클라이언트를 구축하는 오픈소스 파이썬 프레임워크입니다. 개발자는 Python으로 도구 클래스와 리소스 핸들러를 정의하고, 이를 FastMCP 서버에 등록하며, HTTP, STDIO 또는 SSE와 같은 전송 프로토콜을 사용하여 배포할 수 있습니다. 클라이언트 라이브러리는 비동기 인터페이스를 제공하여 어떤 MCP 서버와도 원활히 상호작용하며, AI 에이전트를 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있게 합니다.
  • Goat은 통합 LLM, 도구 관리, 메모리 및 퍼블리셔 구성요소로 모듈형 AI 에이전트를 구축하기 위한 Go SDK입니다.
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    Goat란?
    Goat SDK는 Go에서 AI 에이전트의 생성과 오케스트레이션을 간소화하도록 설계되었습니다. 플러그형 LLM 통합(OpenAI, Anthropic, Azure, 로컬 모델), 사용자 정의 액션 도구 레지스트리, 상태 유지형 대화를 위한 메모리 저장소를 제공합니다. 개발자는 체인, 리퍼레터 전략, 퍼블리셔를 정의하여 CLI, WebSocket, REST 엔드포인트 또는 내장 Web UI를 통해 상호작용을 출력할 수 있습니다. Goat은 스트리밍 응답, 사용자 지정 가능한 로깅, 간편한 오류 처리도 지원합니다. 이러한 구성요소를 결합하여 최소한의 보일러플레이트로 챗봇, 자동화 워크플로, 의사결정 지원 시스템을 개발할 수 있으며 필요에 따라 공급자와 도구를 교체하거나 확장할 수 있는 유연성을 유지합니다.
  • 여러 LLM 간에 요청을 동적으로 라우팅하고 GraphQL을 사용하여 복합 프롬프트를 효율적으로 처리하는 프레임워크입니다.
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    Multi-LLM Dynamic Agent Router란?
    Multi-LLM Dynamic Agent Router는 AI 에이전트 협업을 구축하기 위한 개방형 아키텍처 프레임워크입니다. 이 프레임워크는 최적의 언어 모델로 하위 요청을 전달하는 동적 라우터와, 복합 프롬프트 정의, 쿼리 결과 조회, 응답 병합을 위한 GraphQL 인터페이스를 갖추고 있습니다. 이를 통해 개발자는 복잡한 작업을 미크로 프롬프트로 분할하여 전문 LLM에 전달하고 결과를 프로그래밍적으로 재조합하여 적합성, 효율성, 유지보수성을 높일 수 있습니다.
  • 더 빠른 디자인 반복과 생산 준비 완료 코드를 위한 AI 기반 제품 디자인 도구.
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    Polymet란?
    Polymet은 여러분의 디자인 프로세스를 가속화하고 신속하게 생산 준비 완료 코드를 전달하기 위해 설계된 혁신적인 AI 기반 제품 디자인 도구입니다. Polymet을 사용하면 디자인 요구 사항을 설명하거나 이미지를 업로드하고, 반복적으로 수정 및 개선하며, 궁극적으로 코드를 미리 보고 획득할 수 있습니다. 이 도구는 Figma 및 기존 코드베이스와 매끄럽게 통합되어 있어 여러분의 구성 요소를 쉽게 사용할 수 있습니다. 이는 워크플로우를 간소화하고 생산성을 높이려는 디자이너와 개발자에게 완벽한 솔루션입니다.
  • Rags는 벡터 저장소와 LLM을 결합하여 지식 기반 QA가 가능한 검색 증강 챗봇을 가능하게 하는 Python 프레임워크입니다.
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    Rags란?
    Rags는 검색 증강 생성 애플리케이션을 구축하기 위한 모듈형 파이프라인을 제공합니다. FAISS, Pinecone 등 인기 벡터 저장소와 통합하며, 설정 가능한 프롬프트 템플릿과 대화 맥락 유지를 위한 메모리 모듈을 갖추고 있습니다. 개발자는 Llama-2, GPT-4, Claude2 같은 LLM 제공자를 통합 API를 통해 선택적으로 전환할 수 있습니다. Rags는 스트리밍 응답, 사용자 지정 전처리, 평가 훅을 지원하며, 확장 가능한 설계 덕분에 프로덕션 서비스에 원활히 통합 가능하며, 자동 문서 수집, 의미 검색, 대규모 텍스트 생성 작업에 적합합니다.
  • AgentX는 메모리, 도구 통합, LLM 추론 기능을 갖춘 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있는 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    AgentX란?
    AgentX는 대형 언어 모델(LLM), 도구 및 API 통합, 메모리 모듈을 활용하여 복잡한 작업을 자율적으로 수행하는 AI 기반 에이전트를 구축하기 위한 확장 가능 아키텍처를 제공합니다. 사용자 정의 도구용 플러그인 시스템, 벡터 기반 검색지원, 연쇄 사고(chain-of-thought) 추론, 세부 실행 로그를 특징으로 합니다. 사용자는 유연한 구성 파일 또는 코드를 통해 모델, Chroma DB와 같은 메모리 백엔드, 추론 파이프라인을 지정하여 에이전트를 정의합니다. AgentX는 세션 간 문맥 관리를 제공하고, 검색 증강 생성 및 다중 턴 대화를 지원하며, 모듈식 구성요소를 통해 워크플로우 조정, 에이전트 행동 맞춤화, 외부 서비스 통합을 통해 자동화, 연구 지원, 고객 지원, 데이터 분석을 수행할 수 있습니다.
  • AI 에이전트는 VideoSDK 기반 영상통화 내에서 GPT를 통합하여 실시간 필기, 요약, 번역, 작업 추출을 제공합니다.
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    VideoSDK AI Agent란?
    VideoSDK AI 에이전트는 어떤 VideoSDK 영상 통화도 지능형 회의 도우미로 변화시킵니다. 실시간으로 음성을 캡처·전사를 수행하며, 핵심 포인트를 간결하게 요약하고, 대화를 여러 언어로 즉시 번역하며, 후속 작업과 액션 아이템을 자동으로 추출합니다. OpenAI GPT 모델과 LangChain 위에 구축되었으며, 간단히 앱에 넣을 수 있는 React 플러그인 컴포넌트를 제공합니다. 구성은 매우 간단하며, OpenAI API 키와 VideoSDK 자격 정보를 추가하고, 모델 프롬프트 또는 데이터 저장 옵션을 조정하면 됩니다. 원격 팀 회의, 고객 통화, 국제 웨비나 등에 이상적이며 생산성과 접근성을 높입니다.
  • autogen4j는 자율 AI 에이전트가 작업을 계획하고, 메모리를 관리하며, 커스텀 도구와 통합할 수 있도록 하는 Java 프레임워크입니다.
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    autogen4j란?
    autogen4j는 자율형 AI 에이전트 구축의 복잡성을 추상화하는 경량 Java 라이브러리입니다. 계획, 메모리 저장 및 행동 실행을 위한 핵심 모듈을 제공하여, 고수준 목표를 순차적 하위 작업으로 분해할 수 있습니다. 이 프레임워크는 OpenAI, Anthropic 등 여러 LLM 제공자와 통합되며, 커스텀 도구(HTTP 클라이언트, 데이터베이스 커넥터, 파일 I/O) 등록도 지원합니다. 개발자는 유창한 DSL 또는 애노테이션을 통해 에이전트를 정의하고, 데이터 강화, 자동 보고서, 대화형 봇을 위한 파이프라인을 빠르게 구성할 수 있습니다. 확장 가능한 플러그인 시스템으로 다양한 애플리케이션에서 유연성을 보장합니다.
  • BaseAI로 서버리스 자율 AI 에이전트를 쉽게 구축하세요.
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    BaseAI.dev란?
    BaseAI는 수고 없이 서버리스 AI 에이전트를 생성하려는 개발자를 위해 설계되었습니다. 과거의 상호작용 및 결정을 기억할 수 있는 자율 에이전트의 개발을 촉진합니다. 이 플랫폼은 사용자가 '에이전틱 파이프', 도구 및 메모리 모듈을 구축할 수 있게 하여 복잡한 AI 기능을 구현하는 것을 더 쉽게 만듭니다. 단순성과 배포 민첩성에 중점을 둔 BaseAI는 다양한 구성 요소의 원활한 통합을 허용하여 프로젝트를 신속하게 개발 및 시작할 수 있도록 합니다.
  • OpenAI 및 자체 호스팅 AI 모델과 원활한 브라우저 기반 상호작용이 가능한 미니멀하고 반응형인 채팅 인터페이스입니다.
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    Chatchat Lite란?
    Chatchat Lite는 브라우저에서 실행하도록 설계된 오픈소스 경량 채팅 UI 프레임워크로, OpenAI, Azure, 커스텀 HTTP 엔드포인트 및 로컬 언어 모델을 포함한 여러 AI 백엔드에 연결할 수 있습니다. 실시간 스트리밍 응답, Markdown 렌더링, 코드 블록 포맷, 테마 전환, 대화 히스토리 유지 기능을 제공하며, 개발자는 커스텀 플러그인, 환경별 구성 및 셀프 호스팅 또는 타사 AI 서비스에 적합하게 확장할 수 있어 프로토타입, 데모, 운영용 채팅 앱에 이상적입니다.
  • Gemini Computer Use는 대화형 AI를 통해 컴퓨터와 상호작용하며 Google Gemini를 통해 명령을 실행하고 작업을 자동화할 수 있습니다.
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    Gemini Computer Use란?
    Gemini Computer Use는 AI 기반 의사 결정을 워크플로우에 직접 통합하여 운영 체제와의 상호작용 방식을 혁신합니다. Google Gemini를 통합함으로써, 에이전트는 맥락이 풍부한 영어 명령을 이해하여 다양한 작업을 수행합니다: 터미널 명령 실행, 파일 생성·편집·삭제, 시스템 상태 모니터링, 다단계 루틴 자동화. 사용자들은 CLI 또는 API를 통해 직접 소통하며 솔루션 프로토타이핑, 서버 관리 또는 스크립트 개발을 쉽게 할 수 있습니다. 모듈형 구조로, 개발자들은 기능 확장, 커스텀 도구 통합 및 도메인별 에이전트 구축이 가능합니다. 복잡한 배포 프로세스 조정이나 일상 파일 작업의 단순화 등, Gemini Computer Use는 데스크탑에 대화형 AI의 힘을 제공합니다.
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