초보자 친화적 Compatibilité multiplateforme 도구

간단한 설정과 쉬운 사용법을 제공하는 Compatibilité multiplateforme 도구로 시작부터 성공적인 작업을 만드세요.

Compatibilité multiplateforme

  • 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.
  • 정확한 전사, 요약 및 작업 항목으로 생산성을 향상시키세요.
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    Digiotouch AI란?
    Digiotouch AI는 원격 회의와 대화 관리를 간소화하고 단순화하는 것을 목표로 하는 혁신적인 솔루션입니다. 정확한 전사와 회의 요약을 제공하며, 자동으로 작업 항목을 할당하여 직관적인 대시보드를 통해 신속한 정보 검색을 용이하게 합니다. 생성 AI로 구동되는 이 도구는 이전 회의의 즉각적이고 맥락에 맞는 답변을 제공하여 생산성을 높이고 전략적 초점을 지원합니다. 강력한 보안 및 개인 정보 보호 프레임워크를 기반으로 하여 민감한 데이터 보호를 보장하며, 중요한 정보를 처리하는 데 적합합니다. 이 도구는 데스크탑 및 Android 기기에서 사용할 수 있으며, iOS 버전도 곧 출시될 예정입니다.
  • 후프는 회의, 슬랙 및 이메일에서 작업을 자동으로 캡처하고 정리합니다.
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    Hoop란?
    후프는 여러 커뮤니케이션 채널에서 작업을 자동으로 캡처하고 정리하도록 설계된 혁신적인 작업 관리 도구입니다. Zoom에서의 회의, Slack의 대화 또는 Gmail의 이메일 등에서 후프는 모든 작업 항목을 수집하고 회의 내용을 요약하여 포괄적인 목록에 유지합니다. 이를 통해 중요한 할 일을 잊지 않도록 보장합니다. 주요 플랫폼과 호환되며 즉각적인 생산성 향상을 위해 빠르게 설치할 수 있습니다.
  • 문서 처리 및 데이터 추출을 위한 AI 기반 자동화.
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    Invoice Matchpoint by .dodocs.AI란?
    DoDocs.ai는 문서 처리 및 데이터 추출을 간소화하고 향상시키기 위한 고급 AI 기반 자동화 도구를 제공합니다. Invoice MatchPoint API는 여러 데이터 소스와 연결하여 데이터를 추출하고 관리하며, 데이터베이스를 업데이트하고 여러 언어를 지원합니다. 사용자 맞춤형 내부 및 외부 챗봇은 OCR, 이메일 API, WhatsApp API 및 Google Docs 통합과 같은 기능을 통해 고객 및 직원과의 상호작용을 지원합니다. AI는 회사의 특정 요구 사항에 맞춘 정확하고 효율적인 데이터 처리를 보장합니다.
  • Overeasy는 메모리, 도구 통합, 다중 에이전트 오케스트레이션이 가능한 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Overeasy란?
    Overeasy는 다양한 분야에서 LLM 기반 AI 에이전트를 오케스트레이션하는 Python 기반 오픈소스 프레임워크입니다. 에이전트 정의, 메모리 저장소 구성, API, 지식 베이스, 데이터베이스 등 외부 도구 통합을 위한 모듈형 아키텍처를 제공합니다. 개발자는 OpenAI, Azure 또는 자체 호스팅된 LLM 엔드포인트에 연결하여 단일 또는 다중 에이전트가 포함된 동적 워크플로우를 설계할 수 있습니다. Overeasy의 오케스트레이션 엔진은 작업 위임, 결정 내리기, 폴백 전략을 처리하여 연구, 고객 지원, 데이터 분석, 일정 관리 등 강력한 디지털 워커를 지원합니다. 포괄적인 문서와 예제 프로젝트는 Linux, macOS, Windows에서 신속한 배포를 가능하게 합니다.
  • sma-begin은 AI 에이전트를 위한 프롬프트 체인, 메모리 모듈, 도구 통합, 오류 처리를 제공하는 최소한의 파이썬 프레임워크입니다.
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    sma-begin란?
    sma-begin은 공통 구성 요소인 입력 처리, 의사 결정 논리 및 출력 생성을 추상화하여 AI 기반 에이전트를 생성하는 효율적인 코드 기반을 설정합니다. 핵심적으로, 이 프레임워크는 LLM에 쿼리하고 응답을 해석하며 필요시 HTTP 클라이언트, 파일 핸들러 또는 사용자 스크립트와 같은 통합 도구를 실행하는 에이전트 루프를 구현합니다. 메모리 모듈은 이전 상호작용이나 맥락을 기억할 수 있게 하며, 프롬프트 체인은 다단계 워크플로우를 지원합니다. 오류 처리는 API 실패 또는 유효하지 않은 도구 출력도 잡아냅니다. 개발자는 프롬프트, 도구 및 원하는 행동만 정의하면 됩니다. 최소한의 보일러플레이트로 sma-begin은 모든 파이썬 지원 플랫폼에서 챗봇, 자동화 스크립트 또는 도메인별 어시스턴트의 프로토타이핑을 가속화합니다.
  • Speakflow: 팀 협업 및 음성으로 활성화된 스크롤 기능이 있는 온라인 텔레프롬프터.
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    speakflow.com란?
    Speakflow는 개인과 팀이 대본을 효율적으로 생성하고 관리할 수 있도록 설계된 다목적 온라인 텔레프롬프터 솔루션입니다. 사용자는 대본을 작성, 저장 및 구성하고, 팀원과 협업하며, 흐름을 원활하게 유지하기 위해 음성으로 활성화된 스크롤 기능을 사용할 수 있습니다. 이 플랫폼은 다양한 기기에서 접근 가능하여 사용자가 어디에서나 고품질 비디오를 녹화하거나 실시간 프레젠테이션을 쉽게 할 수 있게 해줍니다. 주요 기능으로는 기기 간 동기화, 원격 제어 기능 및 작업을 자동 저장하는 직관적인 편집 인터페이스가 있습니다.
  • uAgents는 피어 투 피어 통신, 조정 및 학습이 가능한 분산형 자율 AI 에이전트를 구축하기 위한 모듈형 프레임워크를 제공합니다.
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    uAgents란?
    uAgents는 개발자가 자율적이고 분산된 AI 에이전트를 구축할 수 있는 모듈형 JavaScript 프레임워크로, 이 에이전트들은 피어를 발견하고 메시지를 교환하며 작업에 협력하고 학습을 통해 적응합니다. 에이전트는 libp2p 기반의 가십 프로토콜을 사용하여 통신하며, 온체인 등록소를 통해 능력을 등록하고, 스마트 계약으로 서비스 수준 계약을 협상합니다. 핵심 라이브러리는 에이전트의 수명 이벤트, 메시지 라우팅, 강화 학습 및 시장 기반 작업 할당과 같은 확장 가능한 동작을 처리합니다. 맞춤형 플러그인을 통해 uAgents는 Fetch.ai의 원장, 외부 API, 오라클 네트워크와 통합되어, 에이전트가 실세계 행동을 수행하고 데이터를 수집하며 분산 환경에서 중앙화 없는 의사결정을 할 수 있도록 합니다.
  • Weaviate는 AI 애플리케이션 개발을 촉진하는 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다.
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    Weaviate란?
    Weaviate는 개발자가 AI 애플리케이션을 확장하고 배포할 수 있도록 돕기 위해 설계된 AI 고유 오픈 소스 벡터 데이터베이스입니다. 원시 벡터 또는 데이터 객체에서 고속 벡터 유사도 검색을 지원하며, 다양한 기술 스택 및 모델 제공업체와의 유연한 통합을 가능하게 합니다. 클라우드 독립적인 특성으로 원활한 배포가 가능하며, 기존 프로젝트로의 학습 및 통합을 용이하게 하기 위해 개발자에게 방대한 자원이 제공됩니다. Weaviate의 강력한 개발자 커뮤니티는 사용자가 지속적인 지원과 통찰력을 얻을 수 있도록 보장합니다.
  • AI-Agents는 개발자가 맞춤형 도구와 메모리 관리를 갖춘 자율 AI 에이전트를 구축할 수 있게 하는 오픈소스 파이썬 프레임워크입니다.
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    AI-Agents란?
    AI-Agents는 작업 계획, 실행 및 자기 모니터링이 가능한 자율 AI 에이전트를 생성하는 모듈형 툴킷을 제공합니다. 웹 검색, 데이터 처리, 맞춤형 API와 같은 도구 통합을 지원하며, 상호작용 간 맥락을 유지하고 호출하는 메모리 구성요소도 포함되어 있습니다. 유연한 플러그인 시스템을 통해 에이전트는 새로운 기능을 동적으로 로드할 수 있으며, 비동기 실행으로 효율적인 다중 단계 워크플로우를 보장합니다. 이 프레임워크는 LangChain을 활용하여 고급 사고 연쇄 및 계획 논리를 지원하며, macOS, Windows 또는 Linux 환경에서의 배포도 간편합니다.
  • 도구 실행 및 메모리 지원 기능이 포함된 LLM 에이전트 구축용 Flet 기반 인터랙티브 채팅 UI를 갖춘 Python 라이브러리.
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    AI Agent FletUI란?
    AI Agent FletUI는 지능형 채팅 애플리케이션을 만들기 위한 모듈형 UI 프레임워크를 제공합니다. 채팅 위젯, 도구 통합 패널, 메모리 저장소, 이벤트 핸들러가 포함되어 있으며, 어떤 LLM 공급자와도 원활하게 연결됩니다. 사용자는 커스텀 도구를 정의하고, 세션 컨텍스트를 지속적으로 관리하며, 풍부한 메시지 형식을 바로 렌더링할 수 있습니다. 이 라이브러리는 Flet의 UI 레이아웃 복잡성을 추상화하고 도구 호출을 간소화하여, 빠른 프로토타이핑과 LLM 기반 어시스턴트의 배포를 가능하게 합니다.
  • 직관적인 인터페이스와 무결점 오프라인 시청 기능을 갖춘 AI 기반 비디오 관리자.
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    Bingy란?
    Bingy는 비디오 관람 경험을 향상시키기 위해 AI 기능이 통합된 고급 비디오 플레이어 및 관리 도구입니다. 즉각적인 비디오 액세스, 빠른 성능, 오프라인 시청 및 광고 차단기와 같은 기능을 갖춘 Bingy는 비디오를 방해받지 않고 즐길 수 있게 보장합니다. 그림 속 그림 모드에서는 멀티태스킹 하면서 비디오를 계속 시청할 수 있으며, AI 기반 요약을 통해 YouTube 비디오 및 웹사이트에 대한 빠른 통찰을 제공합니다. 사용자 친화적인 인터페이스는 간단하고 효율적인 경험을 보장하며, 이 앱은 더 넓은 접근성을 위해 여러 언어를 지원합니다. Bingy는 저조도에서 편안한 시청을 위한 다크 모드를 갖춘 원활한 네이티브 앱 경험을 제공하도록 설계되었습니다.
  • 메모리, 도구 및 모듈식 워크플로우를 갖춘 LLM 프롬프트를 오케스트레이션하고 AI 에이전트를 구축하는 C++ 라이브러리입니다.
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    cpp-langchain란?
    cpp-langchain은 C++에서 LangChain 생태계의 핵심 기능을 구현합니다. 개발자는 대형 언어 모델 호출을 래핑하고, 프롬프트 템플릿을 정의하며, 체인을 조합하고, 외부 도구 또는 API를 호출하는 에이전트를 조정할 수 있습니다. 대화 상태 유지를 위한 메모리 모듈, 유사성 검색을 위한 임베딩 지원, 벡터 데이터베이스 통합이 포함됩니다. 모듈식 설계로 LLM 클라이언트, 프롬프트 전략, 메모리 백엔드 및 툴킷을 특정 용도에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 헤더 전용 라이브러리와 CMake 지원을 제공하여 Windows, Linux, macOS에서 Python 런타임 없이 네이티브 AI 애플리케이션 빌드를 간소화합니다.
  • 크로스 플랫폼 Qt 기반 데스크탑 애플리케이션으로, 인터랙티브 CrewAI 에이전트 워크플로를 시각적으로 설계, 구성, 실행합니다.
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    CrewAI GUI Qt란?
    CrewAI GUI Qt는 CrewAI 프레임워크를 기반으로 한 AI 에이전트 파이프라인 설계 및 실행을 위한 포괄적인 시각적 환경을 제공합니다. 사용자들은 데이터 소스, LLM 모델, 처리 단계, 출력 핸들러를 나타내는 구성 가능한 노드들을 드래그 앤 드롭하여 시퀀셜 또는 병렬 워크플로를 정의할 수 있으며, 각각의 노드는 온도, 토큰 제한, API 엔드포인트 등 사용자 지정 가능 파라미터를 노출하여 모델의 동작을 세밀하게 제어합니다. 실시간 실행 엔진은 그래프를 실행하고, 중간 출력을 콘솔 패널에 표시하며, 오류를 강조 표시하여 디버깅을 돕습니다. 프로젝트는 JSON 또는 XML로 저장, 가져오기, 내보내기 가능하며, 협업이나 자동 배포를 위해 사용할 수 있습니다. 플러그인 확장, 로깅, 성능 모니터링도 지원하여 프로토타이핑, 연구, 생산 수준의 에이전트 개발에 적합합니다.
  • Echostream AI는 자동 요약으로 귀하의 기억력을 향상시킵니다.
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    EchoStream AI - your memory assistant란?
    Echostream AI는 인터넷에서 정보를 읽고 요약하여 사용자를 돕는 자동화된 에이전트로 작동하며, 독특한 독점 메모리를 생성합니다. 이 혁신적인 애플리케이션은 사용자가 정보를 받아들이는 능력을 향상시킬 뿐만 아니라 메모리를 효율적으로 조직하고 관리합니다. 다양한 플랫폼과의 호환성 덕분에 사용자는 탐색하면서 요약에 쉽게 접근하고 링크 및 비디오를 저장할 수 있습니다. 복잡한 주제를 빠르게 요약할 수 있는 AI의 능력 덕분에 사용자는 가장 중요한 일에 집중할 수 있습니다.
  • 다중 에이전트 시뮬레이션을 위한 플록킹 알고리즘을 구현하는 Python 기반 프레임워크로, AI 에이전트들이 동적으로 협력하고 내비게이션할 수 있도록 합니다.
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    Flocking Multi-Agent란?
    Flocking Multi-Agent는 군집 지능을 보여주는 자율 에이전트 시뮬레이션을 위한 모듈식 라이브러리를 제공합니다. 결속, 분리, 정렬의 핵심 조종 행동과 장애물 회피, 동적 목표 추적을 포함합니다. Python과 Pygame을 이용한 시각화를 통해, 이 프레임워크는 이웃 반경, 최대 속도, 회전 힘 등의 파라미터를 조정할 수 있습니다. 사용자 정의 행동 함수와 로보틱스 또는 게임 엔진 통합을 위한 훅을 통해 확장 가능하며, AI, 로보틱스, 게임 개발, 학술 연구에 이상적입니다. 간단한 지역 규칙이 어떻게 복잡한 글로벌 형태를 만들어내는지 보여줍니다.
  • 이 Java 기반 에이전트 프레임워크는 개발자가 사용자 정의 가능한 에이전트를 생성하고 메시징, 라이프사이클, 행동을 관리하며 다중 에이전트 시스템을 시뮬레이션할 수 있게 해줍니다.
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    JASA란?
    JASA는 다중 에이전트 시스템 시뮬레이션을 구축하고 실행하는 데 필요한 포괄적인 Java 라이브러리 세트를 제공합니다. 에이전트 생명주기 관리, 이벤트 스케줄링, 비동기 메시지 전달, 환경 모델링을 지원합니다. 개발자는 핵심 클래스를 확장하여 맞춤 행동을 구현하고, 외부 데이터 소스를 통합하며 시뮬레이션 결과를 시각화할 수 있습니다. 모듈형 설계와 명확한 API 문서화는 신속한 프로토타이핑과 확장성을 용이하게 하여 학술 연구, 교육 및 에이전트 기반 모델링의 개념 증명에 적합합니다.
  • MASlite는 에이전트를 정의하고 메시지 전달, 스케줄링 및 환경 시뮬레이션을 위한 경량 파이썬 다중 에이전트 시스템 프레임워크입니다.
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    MASlite란?
    MASlite는 에이전트 클래스를 생성하고 행동을 등록하며, 에이전트 간 이벤트 기반 메시징을 처리하는 명확한 API를 제공합니다. 에이전트 작업을 관리하는 스케줄러, 상호작용을 시뮬레이션하는 환경 모델링, 핵심 기능 확장을 위한 플러그인 시스템을 포함합니다. 개발자는 에이전트 라이프사이클 메서드를 정의하고, 채널을 통해 에이전트를 연결하며, 헤드리스 모드 또는 시각화 도구와 통합하여 빠르게 다중 에이전트 시나리오를 프로토타이핑할 수 있습니다.
  • Nuzon-AI는 개발자가 메모리와 플러그인 지원이 있는 맞춤형 채팅 에이전트를 생성할 수 있도록 하는 확장 가능한 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Nuzon-AI란?
    Nuzon-AI는 작업 정의, 대화 메모리 관리, 플러그인을 통한 확장이 가능한 Python 기반 에이전트 프레임워크입니다. 주요 LLM(OpenAI, 로컬 모델)과의 연동을 지원하며, 웹 상호작용, 데이터 분석, 자동 워크플로우 수행이 가능합니다. 아키텍처에는 스킬 레지스트리, 도구 호출 시스템, 멀티 에이전트 조율 계층이 포함되어 있어 고객 지원, 연구 지원, 개인 생산성 향상을 위한 에이전트를 구성할 수 있습니다. 구성 파일을 통해 각 에이전트의 동작, 메모리 유지 정책, 디버깅 또는 감사 목적으로 로깅을 맞춤 설정할 수 있습니다.
  • AI 에이전트의 상호 운용성을 보장하기 위해 표준화된 인터페이스와 프로토콜을 정의하는 공개 사양입니다.
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    OpenAgentSpec란?
    OpenAgentSpec은 AI 에이전트에 대한 포괄적인 JSON 스키마, API 인터페이스, 프로토콜 지침을 정의합니다. 이는 에이전트 등록, 기능 선언, 메시지 형식, 이벤트 핸들링, 메모리 관리, 확장 메커니즘을 포함합니다. 규격을 따르면 조직은 신뢰성 있는 통신이 가능한 에이전트를 생성하여 통합 노력을 줄이고 상호 운용 가능한 AI 구성 요소의 재사용 생태계를 조성할 수 있습니다.
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