고품질 LLM 애플리케이션 도구

고객 신뢰를 얻은 LLM 애플리케이션 도구로 안정적이고 우수한 결과를 경험하세요.

LLM 애플리케이션

  • 데이터 추출을 위한 AI 기반 웹 자동화, 빠르고 정확하며 확장 가능합니다.
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    Firecrawl란?
    Firecrawl은 데이터 수집 프로세스를 단순화하는 AI 기반 웹 자동화 솔루션을 제공합니다. 방대한 데이터 추출 작업을 자동화할 수 있는 Firecrawl 웹 에이전트는 여러 웹사이트에서 빠르고 정확하며 확장 가능한 데이터 추출을 보장합니다. 이는 동적 콘텐츠, 회전 프록시 및 미디어 구문 분석과 같은 복잡한 문제를 처리하여 LLM 응용 프로그램에 적합한 깔끔하고 잘 포맷된 마크다운 데이터를 제공합니다. 시간을 절약하고 운영 효율성을 향상시키려는 기업에 적합한 Firecrawl은 특정 요구 사항에 맞춘 원활하고 신뢰할 수 있는 데이터 수집 프로세스를 제공합니다.
  • SlashGPT는 개발자들이 빠르게 LLM 에이전트 프로토타입을 만들 수 있는 개발자 놀이터입니다.
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    /gpt란?
    SlashGPT는 개발자, AI 애호가 및 프로토타입 제작자를 위한 놀이터로 설계되었습니다. 사용자는 자연어 사용자 인터페이스를 갖춘 LLM 에이전트 또는 애플리케이션의 프로토타입을 신속하게 생성할 수 있습니다. 개발자는 매니페스트 파일을 생성하여 각 AI 에이전트의 행동을 선언적으로 정의할 수 있어 광범위한 코딩이 필요하지 않습니다. 이 도구는 AI 개발 프로세스를 간소화하고 언어 학습 모델의 능력을 탐색하려는 사람에게 이상적입니다.
  • LangChain은 모듈형 체인, 에이전트, 메모리 및 벡터 스토어 통합을 갖춘 LLM 애플리케이션 구축을 위한 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    LangChain란?
    LangChain은 고급 LLM 기반 애플리케이션 구축을 위한 포괄적인 툴킷으로, 저수준 API 상호작용을 추상화하고 재사용 가능한 모듈을 제공합니다. 프롬프트 템플릿 시스템을 통해 동적 프롬프트를 정의하고 이를 연결하여 다단계 추론 흐름을 수행할 수 있습니다. 내장된 에이전트 프레임워크는 LLM 출력을 외부 도구 호출과 결합하여 웹 검색이나 데이터베이스 쿼리 같은 자율적 의사결정 및 작업 수행을 가능하게 합니다. 메모리 모듈은 대화의 문맥을 유지하며 여러 차례의 상호작용 동안 상태를 지속시킵니다. 벡터 데이터베이스와의 통합은 검색 기반 생성으로 응답을 풍부하게 하며, 확장 가능한 콜백 훅은 커스텀 로깅과 모니터링을 지원합니다. LangChain의 모듈식 구조는 빠른 프로토타이핑과 확장성을 촉진하며, 로컬 환경과 클라우드 모두에 배포할 수 있습니다.
  • LLMFlow는 도구 통합과 유연한 라우팅 기능을 갖춘 LLM 기반 워크플로우 오케스트레이션을 가능하게 하는 오픈소스 프레임워크입니다.
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    LLMFlow란?
    LLMFlow는 복잡한 언어 모델 워크플로우를 설계, 테스트, 배포하는 선언적 방식을 제공합니다. 개발자는 프롬프트 또는 액션을 나타내는 노드를 만들고, 조건 또는 외부 도구 결과에 따라 분기하는 플로우로 체인합니다. 내장된 메모리 관리는 단계 간 맥락을 추적하며, 어댑터는 OpenAI, Hugging Face 등과의 원활한 통합을 가능하게 합니다. 플러그인을 통해 맞춤형 도구 또는 데이터 소스의 기능을 확장할 수 있습니다. 로컬, 컨테이너, 서버리스로 플로우를 실행하며, 사용 사례에는 대화형 에이전트, 자동 보고서 생성, 데이터 추출 파이프라인이 포함됩니다. 투명한 실행과 로깅을 제공합니다.
  • 메모리, 도구 통합, 프롬프트 관리, 사용자 지정 워크플로우가 포함된 LLM 기반 에이전트를 위한 모듈식 파이프라인을 제공하는 Python 도구 모음입니다.
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    Modular LLM Architecture란?
    모듈형 LLM 아키텍처는 재사용 가능한 구성 요소를 통해 사용자 정의 LLM 기반 애플리케이션 생성 과정을 단순화하는 데 목적이 있습니다. 세션 상태 유지를 위한 메모리 모듈, 외부 API 호출용 도구 인터페이스, 템플릿 또는 동적 프롬프트 생성을 위한 프롬프트 매니저 그리고 에이전트 워크플로우를 제어하는 오케스트레이션 엔진을 제공합니다. 이 모듈들을 체인 형식으로 구성하여 다단계 추론, 맥락 기반 응답, 데이터 통합 같은 복잡한 동작을 가능하게 합니다. 프레임워크는 여러 LLM 백엔드를 지원하며, 모델을 전환하거나 혼합하는 것도 가능합니다. 또한, 새 모듈 또는 자체 로직을 추가할 수 있는 확장 포인트를 갖추고 있어, 재사용성을 높이고 투명성과 제어력을 유지하는 개발을 지원합니다.
  • PromptGround로 AI 프롬프트를 원활하게 관리하고 테스트 및 추적하세요.
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    PromptGround란?
    PromptGround는 AI 프롬프트 관리라는 복잡한 작업을 테스트, 추적 및 버전 관리를 위한 통합된 공간을 제공함으로써 간소화합니다. 직관적인 인터페이스와 강력한 기능은 개발자와 팀이 분산된 도구를 관리하거나 배치를 기다리지 않고도 LLM 기반의 탁월한 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 보장합니다. 모든 프롬프트 관련 활동을 통합함으로써 PromptGround는 개발 워크플로우를 가속화하고 팀원 간의 협업을 개선하는 데 도움을 줍니다.
  • MindSearch는 외부 지식을 동적으로 검색하고 LLM 기반 질의응답을 지원하는 오픈소스 검색 강화 프레임워크입니다.
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    MindSearch란?
    MindSearch는 실시간 지식 접근으로 대형 언어 모델을 향상시키는 모듈형 검색 강화 생성 아키텍처를 제공합니다. 로컬 파일 시스템, 문서 저장소, 클라우드 기반 벡터 데이터베이스 등 다양한 데이터 소스에 연결하며, 구성 가능한 임베딩 모델을 사용하여 문서를 인덱싱 및 임베드합니다. 런타임 동안 가장 관련성 높은 컨텍스트를 검색, 커스터마이징 가능한 스코어링 함수로 결과를 재순위하며, LLM이 정확한 응답을 생성할 수 있도록 포괄적인 프롬프트를 구성합니다. 캐싱, 다중 모달 데이터 유형, 복수의 리트리버를 결합하는 파이프라인도 지원합니다. 유연한 API를 통해 임베딩 파라미터, 검색 전략, 청크 처리 방식, 프롬프트 템플릿을 조정할 수 있습니다. 대화형 AI 어시스턴트, 질의응답 시스템, 도메인별 챗봇 구축 등에 적합하며 외부 지식을 LLM 기반 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다.
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