혁신적인 KI Entwicklung 도구

창의적이고 혁신적인 KI Entwicklung 도구로 새로운 가능성을 열고 경쟁력을 높이세요.

KI Entwicklung

  • AI Starter는 AI 애플리케이션을 쉽게 시작할 수 있는 종합 도구 모음입니다.
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    AI Starter란?
    AI Starter는 AI 애플리케이션 생성을 간소화하기 위해 설계된 도구 모음입니다. OpenAI 및 Stable Diffusion API, 관리 대시보드, CMS 및 Stripe와 같은 결제 통합을 포함한 다양한 필수 구성 요소를 패키지화합니다. 따라서 초보자와 경험이 풍부한 개발자 모두가 빠르게 혁신할 수 있는 이상적인 도구입니다. 저코드 환경을 통해 AI Starter는 일반적으로 복잡한 AI 솔루션 구축 시 따르는 기술 장벽을 최소화하여 사용자가 기술적 세부 사항에 얽히지 않고 고유한 아이디어와 사용 사례에 집중할 수 있도록 합니다.
  • 메모리 관리, 다단계 조건 계획, 사고 흐름 체인 및 OpenAI API 통합이 포함된 모듈형 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    AI Agent with MCP란?
    MCP가 탑재된 AI 에이전트는 장기 컨텍스트 유지, 다단계 추론 수행 및 메모리에 기반한 전략 적응이 가능한 고급 AI 에이전트 개발을 간소화하기 위해 설계된 포괄적인 프레임워크입니다. 메모리 관리자를 포함한 모듈식 설계로 다양한 LLM과의 맞춤형 통합 및 확장이 가능합니다. 메모리 관리자는 과거 상호작용을 영구 저장하여 컨텍스트를 유지하고, 조건 계획자는 각 단계에서 조건을 평가하여 다음 행동을 동적으로 선택하며, 프롬프트 관리자는 입력 형식을 조절하고 작업을 원활하게 연결합니다. Python으로 개발되어 있으며, API를 통해 OpenAI GPT 모델과 연동되고, 검색 강화 생성(RAG)을 지원하며, 대화형 에이전트, 작업 자동화 또는 의사결정 지원 시스템을 도와줍니다. 풍부한 문서와 예제가 사용자에게 구성 및 커스터마이징 방법을 안내합니다.
  • OpenAI 함수 호출을 통해 AI 에이전트가 웹 검색, 브라우징, 코드 실행 및 메모리 관리를 수행할 수 있게 하는 Python 툴킷입니다.
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    AI Agents Tools란?
    AI Agents Tools는 OpenAI 함수 호출을 활용하여 신속하게 AI 에이전트를 구성할 수 있는 포괄적인 Python 프레임워크입니다. 이 라이브러리는 웹 검색, 브라우저 기반 탐색, 위키피디아 검색, 파이썬 REPL 실행, 벡터 메모리 통합 등 여러 모듈식 도구를 캡슐화합니다. 단일 도구 에이전트, 도구 상자 기반 에이전트, 콜백 관리 워크플로우 등의 에이전트 템플릿을 정의하여 다단계 추론 파이프라인을 조율할 수 있습니다. 함수 직렬화 및 응답 처리의 복잡성을 추상화하며 OpenAI LLM과 원활하게 통합됩니다. 동적 도구 등록과 메모리 상태 추적도 지원하여 과거 상호작용을 회상할 수 있습니다. 챗봇, 자율 연구 보조자, 작업 자동화 에이전트 구축에 적합하며, AI Agents Tools는 맞춤형 AI 워크플로우의 실험과 배포를 가속화합니다.
  • AIExperts.me는 기업과 검증된 AI 전문가 및 프롬프트 엔지니어를 연결하여 맞춤형 AI 프로젝트를 실현합니다.
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    AiExperts.me란?
    AIExperts.me는 기업이 검증된 AI 전문가 및 프롬프트 엔지니어를 고용할 수 있는 플랫폼입니다. AI 프롬프트 엔지니어링, AI 애플리케이션 개발 또는 맞춤형 AI 챗봇이 필요한 경우, 플랫폼은 이러한 분야의 전문가와 연결해줍니다. 인간의 전문성과 첨단 AI를 결합하여 AIExperts.me는 비즈니스 운영을 개선하고 고객 참여를 향상시키는 고품질 맞춤형 솔루션을 제공하는 것을 목표로 합니다.
  • 기억과 플러그인 지원이 가능한 동적 다중 에이전트 워크플로우를 제공하는 오픈소스 AI 에이전트 오케스트레이션 프레임워크.
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    Isaree Platform란?
    Isaree Platform은 AI 에이전트 개발과 배포를 효율화하도록 설계되었습니다. 본질적으로 대화, 의사 결정, 협업이 가능한 자율 에이전트를 생성하기 위한 통합 아키텍처를 제공합니다. 개발자는 맞춤 역할을 가진 여러 에이전트를 정의하고, 벡터 기반의 메모리 검색을 활용하며, 플러그인 모듈을 통해 외부 데이터를 통합할 수 있습니다. 플랫폼은 Python SDK와 RESTful API를 포함하며, 실시간 응답 스트리밍을 지원하고, 내장 로깅 및 지표를 제공합니다. 유연한 구성으로 Docker 또는 클라우드 서비스에서 환경 간 확장이 가능합니다. 지속적 맥락이 필요한 챗봇, 다단계 워크플로우 자동화, 연구 지원 에이전트 조정 등 다양한 엔터프라이즈 솔루션에 적합합니다.
  • AutoGen 프레임워크를 사용하여 다중 에이전트 AI 애플리케이션을 구축, 오케스트레이션, 커스터마이징하는 실습 Python 튜토리얼입니다.
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    AutoGen Hands-On란?
    AutoGen Hands-On은 실습 Python 예제를 통해 AutoGen 프레임워크 사용법을 학습할 수 있는 체계적인 환경을 제공합니다. 저장소를 복제하고, 종속성을 설치하며, API 키를 설정하여 다중 에이전트 환경을 배포하는 과정을 안내합니다. 각 스크립트는 에이전트 역할 정의, 세션 메모리, 메시지 라우팅, 작업 오케스트레이션 패턴과 같은 핵심 기능을 보여줍니다. 코드에는 로깅, 오류 처리, 확장 가능한 훅이 포함되어 있어 에이전트의 행동을 맞춤형으로 조정하거나 외부 서비스와 통합할 수 있습니다. 사용자는 고객 지원 챗봇부터 자동화된 데이터 처리 파이프라인에 이르기까지 여러 에이전트가 상호작용하는 협력형 AI 워크플로우를 실습하며 경험을 쌓습니다. 이 튜토리얼은 다중 에이전트 조정과 확장 가능한 AI 개발의 모범 사례를 장려합니다.
  • 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.
  • OpenAI API를 통한 협업 작업 실행을 위한 여러 AI 에이전트의 동적 생성 및 오케스트레이션을 가능하게 하는 Python 프레임워크입니다.
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    autogen_multiagent란?
    autogen_multiagent는 Python에서 여러 AI 에이전트를 인스턴스화, 구성, 조정하기 위한 구조화된 방법을 제공합니다. 동적 에이전트 생성, 에이전트 간 메시징 채널, 작업 계획, 실행 루프, 모니터링 유틸리티를 포함하며, OpenAI API와 원활하게 통합되어 각 에이전트에 플래너, 실행자, 요약자 등의 역할을 부여하고 상호 작용을 조율할 수 있습니다. 이 프레임워크는 모듈식이고 확장 가능한 AI 워크플로우가 필요한 자동화 문서 분석, 고객 지원 오케스트레이션, 다단계 코드 생성 등에 이상적입니다.
  • 모듈형 도구 키트와 LLM 오케스트레이션이 포함된 커스터마이징 가능한 에이전트를 구축하는 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    Azeerc-AI란?
    Azeerc-AI는 대규모 언어 모델(LLM) 호출, 도구 연합, 메모리 관리를 조정하여 빠르게 지능형 에이전트를 구축할 수 있는 개발자 중심 프레임워크입니다. 플러그인 아키텍처를 통해 웹 검색, 데이터 수집기, 내부 API와 같은 커스텀 도구를 등록할 수 있으며 복잡한 다중 단계 워크플로우를 스크립트할 수 있습니다. 내장된 동적 메모리를 통해 에이전트는 과거 상호작용을 기억하고 검색할 수 있습니다. 최소한의 보일러플레이트로 대화형 봇 또는 특정 과제용 에이전트를 신속히 구동하고, 행동을 맞춤화하며, Python 환경 어디에서든 배포할 수 있습니다. 이 설계는 고객지원 채팅봇부터 자동화된 연구 보조까지 다양한 용도에 적합합니다.
  • BAML Agents는 플러그인 통합이 가능한 경량 AI 에이전트 프레임워크로 개발자가 자율 생성 AI 에이전트를 만들 수 있도록 합니다.
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    BAML Agents란?
    BAML Agents는 모듈식이고 확장 가능한 플랫폼을 찾는 개발자와 AI 실무자를 위해 설계되었습니다. 사용자 지정 도구의 원활한 통합을 위한 플러그인 기반 아키텍처, 대화 컨텍스트를 유지하는 메모리 시스템, 다단계 추론 워크플로우를 지원합니다. BAML Agents를 사용하면 빠르게 에이전트 행동을 구성하고, 외부 API에 연결하며, 일반적인 에이전트 패턴을 재창조하지 않고 복잡한 작업을 조율할 수 있습니다. 경량 디자인과 명확한 추상화 덕분에 프로토타입 제작, 연구, 다양한 자동화 환경에서의 프로덕션 배포에 이상적입니다.
  • BuildOwn.AI는 개발자가 실제 AI 애플리케이션을 구축하는 방법에 대한 가이드를 제공합니다.
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    Build Your Own AI란?
    BuildOwn.AI는 개발자가 대규모 언어 모델을 사용하여 실제 AI 애플리케이션을 구축하는 데 도움을 주기 위해 설계된 포괄적인 가이드입니다. 초보자와 숙련된 개발자 모두에게 이상적이며, 필수 AI 개념과 실용적인 응용에 중점을 두고 있습니다. 이 가이드는 로컬에서 모델 실행, 프롬프트 엔지니어링, 데이터 추출, 파인튜닝, 리트리벌-오그멘티드 제너레이션(RAG) 및 도구 자동화와 같은 고도의 기술을 다룹니다. Python, JavaScript 또는 다른 언어로 코딩하든 상관없이 BuildOwn.AI는 귀하가 선호하는 플랫폼에 맞출 수 있는 귀중한 통찰력을 제공합니다.
  • ChatDev IDE를 사용하여 AI 에이전트를 쉽게 구축하고 사용자 정의하세요.
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    ChatDev IDE: Building your AI Agent란?
    ChatDev IDE는 AI 에이전트를 개발하기 위한 포괄적인 환경을 제공합니다. 이는 지능적인 비 플레이어 캐릭터(NPC) 또는 강력한 가상 비서를 구축하고자하는 크리에이터에게 맞춰져 있습니다. 이 도구의 독특한 기능은 사용자가 각 에이전트를 개인화할 수 있도록 하여 특정 요구나 시나리오에 맞게 조정할 수 있습니다. 게임 모드, 채팅 모드 및 프롬프트 IDE를 활용함으로써 개발자들은 향상된 상호작용성과 기능으로 사용자들을 참여시킬 수 있습니다. 게임 개발자, 교육자 또는 고객 상호 작용을 개선하고자 하는 기업에 적합한 ChatDev는 무한한 가능성을 열어줍니다.
  • Clear Agent는 사용자 입력을 처리하고 행동을 실행하는 맞춤형 AI 에이전트를 구축할 수 있는 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    Clear Agent란?
    Clear Agent는 AI 기반 에이전트 구축을 간소화하는 개발자 중심 프레임워크입니다. 도구 등록, 메모리 관리, 사용자 지시를 처리하고 API 또는 지역 함수 호출, 구조화된 응답 반환이 가능한 맞춤형 에이전트 클래스를 제공합니다. 개발자는 워크플로우를 정의하고, 플러그인으로 기능을 확장하며, 여러 플랫폼에서 에이전트를 배포할 수 있습니다. Clear Agent는 명확성, 모듈성, 생산 준비된 AI 어시스턴트와의 통합 용이성을 강조합니다.
  • Codeless ONE은 AI 기술을 이용하여 신속한 무코드 애플리케이션 개발을 가능하게 합니다.
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    Codeless ONE란?
    Codeless ONE은 AI에 의해 지원되는 직관적인 무코드 개발 플랫폼입니다. 사용자는 코딩 전문 지식 없이 신속하게 기업 규모의 애플리케이션을 구축할 수 있습니다. 이 플랫폼은 신속한 프로토타이핑을 지원하며 직관적인 개발을 촉진하고 아이디어부터 출시까지 원활한 전환을 보장합니다. 프로젝트 관리부터 판매 CRM까지 다양한 비즈니스 요구를 충족하기 위해 설계되어 있으며, 디지털 전환 프로세스를 개선하고자 하는 기업을 위한 다재다능한 솔루션입니다.
  • ComfyUI 워크플로우를 실행하고 API를 생성하기 위한 온라인 플랫폼.
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    ComfyOnline란?
    ComfyOnline은 ComfyUI 워크플로우를 실행하기 위한 온라인 환경을 제공하여 AI 애플리케이션 개발을 혁신합니다. 이 플랫폼은 사용자가 클릭 한 번으로 API를 생성할 수 있도록 하여 AI 개발자에게 필수적인 도구가 됩니다. AI 워크플로우 처리와 관련된 복잡성을 최소화하고 매끄러운 경험을 제공하는 데 집중합니다. 사용한 만큼 지불하는 요금제로 사용자는 워크플로우의 실행 시간에 대해서만 요금이 청구되며, 비용 효과를 보장합니다. 초보자든 경험이 많은 개발자든 ComfyOnline은 워크플로우 관리와 API 생성 작업을 간소화합니다.
  • Credal로 안전한 AI 애플리케이션을 구축하세요.
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    Credal.ai란?
    Credal은 안전한 AI 애플리케이션 생성용으로 설계된 강력한 플랫폼입니다. 워크플로우 도우미, 기업 검색 및 AI 채팅 기능과 같은 필수 도구를 제공합니다. 모든 데이터 상호작용은 엄격한 보안 조치, 접근 제어 및 규정 준수 프로토콜에 의해 관리되어 기밀 정보가 보호됩니다. 생성 AI 경험을 애플리케이션에 통합하려는 개발자든 안전하게 AI 기능을 활용하고자 하는 기업이든, Credal은 다양한 요구를 충족하도록 맞춤화된 다목적 솔루션을 제공합니다.
  • AI 도구의 잠재력을 발견하고 FallFor.AI의 큐레이션 콘텐츠와 인사이트로 최신 정보를 유지하세요.
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    Fallfor.ai란?
    FallFor.AI는 AI 애호가와 발전하는 인공지능 세계의 간극을 해소하기 위해 헌신하고 있습니다. 우리 플랫폼은 다양한 AI 도구에 대한 최신 정보, 인사이트 및 큐레이션된 콘텐츠를 제공합니다. 초보자든 경험이 풍부한 전문가든 FallFor.AI는 귀하의 이해도를 높이고 AI 기술의 최신 발전에 대한 정보를 제공합니다. 새로운 도구를 탐색하고, 모범 사례를 배우고, AI의 미래를 이끄는 혁신에 영감을 받으세요.
  • 빠르고 모듈식인 강화 학습 알고리즘을 제공하는 고성능 Python 프레임워크로 멀티 환경 지원.
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    Fast Reinforcement Learning란?
    Fast Reinforcement Learning은 강화 학습 에이전트의 개발과 실행을 가속화하기 위해 설계된 전문 Python 프레임워크입니다. PPO, A2C, DDPG, SAC와 같은 인기 알고리즘을 바로 사용할 수 있으며, 높은 처리량의 벡터화된 환경 관리를 결합합니다. 사용자는 정책 네트워크를 쉽게 구성하고 학습 루프를 사용자 정의하며, 대규모 실험을 위한 GPU 가속을 활용할 수 있습니다. 이 라이브러리의 모듈식 설계는 OpenAI Gym 환경과 원활하게 통합되어, 연구자와 실무자가 다양한 제어, 게임, 시뮬레이션 작업에서 에이전트를 프로토타이핑, 벤치마킹, 배포할 수 있도록 지원합니다.
  • Deci AI는 딥 러닝 모델을 더 빠르고 효율적으로 배포합니다.
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    deci.ai란?
    Deci AI는 AI 개발자가 생산 준비가 된 초고속 모델을 구축, 최적화 및 배포하는 데 도움을 주기 위해 설계된 포괄적인 딥 러닝 가속 플랫폼입니다. 고급 신경 아키텍처 검색 및 최적화 기술을 활용하여 Deci AI는 모델이 특정 성능 및 하드웨어 요구 사항을 충족하도록 완벽하게 조정되도록 보장합니다. 이 플랫폼은 다양한 프레임워크 및 하드웨어 구성을 지원하여 다양한 애플리케이션에 적합합니다. Deci AI의 도구는 개발 프로세스를 간소화하여 사용자가 모델 조정 및 배포의 복잡성보다는 AI 애플리케이션의 혁신적인 측면에 더 집중할 수 있게 합니다.
  • DevLooper는 빠른 개발을 위해 Modal의 클라우드 네이티브 컴퓨트를 사용하여 AI 에이전트 및 워크플로우를 구조화, 실행 및 배포합니다.
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    DevLooper란?
    DevLooper는 AI 에이전트 프로젝트의 전체 수명 주기를 간소화하도록 설계되었습니다. 하나의 명령어로 작업별 에이전트와 단계별 워크플로우의 예제 코드를 생성할 수 있습니다. Modal의 클라우드 네이티브 실행 환경을 활용하여 에이전트를 확장 가능하고 상태가 없는 기능으로 실행하며, 빠른 반복을 위해 로컬 실행 및 디버깅 모드를 제공합니다. DevLooper는 상태가 있는 데이터 흐름, 정기 스케줄링 및 통합된 관찰성을 기본으로 처리합니다. 인프라 세부사항을 추상화하여 팀이 에이전트 로직, 테스트 및 최적화에 집중할 수 있도록 합니다. 기존 Python 라이브러리 및 Modal의 SDK와 원활하게 통합되어 개발, 스테이징 및 프로덕션 환경에서 안전하고 재현 가능한 배포를 보장합니다.
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