초보자 친화적 systèmes d'aide à la décision 도구

간단한 설정과 쉬운 사용법을 제공하는 systèmes d'aide à la décision 도구로 시작부터 성공적인 작업을 만드세요.

systèmes d'aide à la décision

  • LangGraph MCP는 다단계 LLM 프롬프트 체인을 오케스트레이션하고, 지시된 워크플로우를 시각화하며, AI 애플리케이션의 데이터 흐름을 관리합니다.
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    LangGraph MCP란?
    LangGraph MCP는 유향 비순환 그래프를 활용하여 LLM 호출 시퀀스를 표현하며, 개발자는 작업을 프롬프트, 입력, 출력이 조정 가능한 노드로 분할할 수 있습니다. 각 노드는 LLM 호출 또는 데이터 변환에 대응하며, 파라미터화된 실행, 조건 분기, 반복 루프를 용이하게 합니다. 사용자는 그래프를 JSON 또는 YAML 형식으로 직렬화하고, 워크플로우 버전 관리 및 실행 경로를 시각화할 수 있습니다. 프레임워크는 여러 LLM 제공자, 맞춤형 프롬프트 템플릿, 사전 처리, 사후 처리, 오류 처리를 위한 플러그인 훅을 지원합니다. LangGraph MCP는 이 그래프 기반 에이전트 파이프라인을 로드, 실행, 모니터링하는 CLI 도구와 Python SDK를 제공하며, 자동화, 보고서 생성, 대화 흐름, 의사 결정 지원 시스템에 적합합니다.
  • 의료 분야에서 클리닉 문서화 및 의사결정을 간소화하고 개선하는 AI 플랫폼.
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    MarianaAI란?
    MarianaAI의 CARE 플랫폼은 고급 AI를 활용하여 의료 워크플로를 단순화하고 개선합니다. 전자 건강 기록 (EHR)과의 원활한 통합을 통해 다자, 다국어의 의료 대화를 높은 정확도로 자동 전사하고 실시간 임상 인사이트를 생성하며 의료 응대를 자율적으로 코딩합니다. 이 올인원 솔루션은 관리 부담을 최소화하고 수익을 극대화하며 환자 치료를 향상시키기 위해 설계되었습니다. 제공자는 일상 문서화 및 코딩 작업에 소요되는 시간을 줄여서 환자와 의미 있는 방식으로 소통할 수 있습니다. CARE는 환자 데이터를 효과적으로 캡처하고 활용하여 다양한 전문 분야에서 세밀한 의사결정 지원을 제공합니다.
  • NPi AI는 일상적인 작업을 자동화하고 지능적인 안내를 통해 생산성을 향상시킵니다.
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    NPi AI란?
    NPi AI는 일상적인 작업을 자동화하고 생산성을 향상시키며 사용자에게 지능적인 제안을 제공하는 고급 인공지능 에이전트입니다. 기계 학습을 활용하여 사용자 행동을 이해하고, 필요를 예측하며, 프로세스를 간소화합니다. 이 AI 에이전트는 프로젝트 관리, 데이터 조직 및 기타 관리 업무를 지원하여 사용자가 더 스마트하게 일할 수 있는 도구를 제공합니다.
  • PraisonAI는 의사 결정을 개선하기 위해 데이터 처리 및 분석을 자동화합니다.
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    PraisonAI란?
    PraisonAI는 데이터 처리, 분석 및 통찰력 생성을 자동화하도록 설계된 포괄적인 AI 기반 도구입니다. 머신러닝 기능을 통해 복잡한 데이터 처리를 간소화하여 의사 결정 프로세스를 최적화하려는 기업과 전문가가 쉽게 접근할 수 있도록 합니다. 실시간 데이터 분석 및 사용자 정의 가능한 대시보드를 통해 사용자는 변화하는 시장 상황에 신속하게 적응하고 정확한 데이터 통찰력을 바탕으로 정보에 입각한 선택을 할 수 있습니다.
  • Weave AI는 기업을 위한 개인화된 AI 기반 통찰력과 프로세스 자동화를 제공합니다.
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    Weave AI란?
    Weave AI는 기업의 목표에 특정한 통찰력을 생성하고 프로세스를 자동화하며 데이터를 분석하는 AI 기반 도구를 제공함으로써 기업의 역량을 강화하도록 설계되었습니다. 이를 통해 기업은 AI 기술을 활용하여 복잡한 작업을 효율적으로 처리하고, 사용자가 반복적인 프로세스가 아닌 전략적 이니셔티브에 집중할 수 있도록 합니다. Weave AI의 기능을 통해 개별 비즈니스 환경에 적응하며, 모든 통찰력과 자동화가 사용자 목표와 일치하도록 보장하여 운영 효율성을 향상시킵니다.
  • AgentSmith는 LLM 기반 어시스턴트를 활용하여 자율 멀티 에이전트 워크플로우를 오케스트레이션하는 오픈 소스 프레임워크입니다.
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    AgentSmith란?
    AgentSmith는 Python으로 작성된 모듈형 에이전트 오케스트레이션 프레임워크로, 개발자가 여러 AI 에이전트를 정의, 구성 및 협력하여 실행할 수 있도록 합니다. 각 에이전트는 연구원, 기획자, 코더, 리뷰어 등으로 역할을 지정할 수 있으며 내부 메시지 버스를 통해 통신합니다. FAISS, Pinecone와 같은 벡터 저장소를 활용한 메모리 관리, 작업을 서브태스크로 분할, 목표 달성을 위한 자동 감독을 지원합니다. YAML 파일로 구성된 에이전트와 파이프라인은 사용자 친화적이며, OpenAI API 및 커스텀 LLM과 원활하게 통합됩니다. 로깅, 모니터링, 에러 처리 기능이 내장되어 있어 소프트웨어 개발, 데이터 분석, 의사 결정 지원 시스템의 자동화에 적합합니다.
  • Ascendo AI는 다양한 데이터 소스에서 자동화된 분석 인사이트를 제공합니다.
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    Ascendo AI란?
    Ascendo AI는 데이터 분석 프로세스를 자동화하도록 설계되어 있으며, 기업은 다양한 데이터 소스에서 의미 있는 인사이트를 도출할 수 있습니다. 고급 알고리즘을 사용하여 데이터를 처리하고 시각화하여 데이터를 접근 가능하고 이해하기 쉽게 만듭니다. 사용자는 기존 시스템에 Ascendo AI를 통합하여 작업 흐름을 최적화하고 데이터 기반 의사 결정을 개선하며 핵심 성과 지표를 효과적으로 모니터링할 수 있습니다.
  • Checklynx는 자동화된 제재 및 PEP 스크리닝을 위한 AI 기반 AML 컴플라이언스 에이전트입니다.
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    Checklynx AML Agent란?
    Checklynx는 고급 AI 기술을 활용하여 AML 컴플라이언스 프로세스를 최적화합니다. 세부 검색 기준을 분석하여 정확한 스크리닝 결과를 생성하고, 컴플라이언스 분석가의 통찰력을 모방하는 실행 가능한 권장 사항을 제공합니다. 이 도구는 사용자가 규정 내에서 손쉽게 탐색할 수 있도록 도와주며, 컴플라이언스 검사와 관련된 수작업 작업을 최소화합니다. 지속적인 모니터링 기능을 갖춘 Checklynx는 조직이 변화하는 규제 의무를 효과적으로 충족할 수 있도록 보장하며, 모든 규모의 기업에 맞춘 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
  • Bespoke Curator는 도메인별 콘텐츠를 자율적으로 연구, 요약, 분석하는 협력 에이전트를 오케스트레이션하는 AI 에이전트 플랫폼입니다.
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    Bespoke Curator란?
    Bespoke Curator는 정의된 역할(예: 연구원, 분석가, 요약자)을 갖는 여러 전문 에이전트를 자율적으로 배치할 수 있는 AI 기반 오케스트레이션 프레임워크입니다. 웹 탐색, API, 공유 메모리 저장과의 내장 통합을 통해 에이전트는 소통하고 작업을 반복합니다. 사용자는 데이터 소스를 구성하고, 추출 규칙을 지정하며, 성능 지표를 설정합니다. 이 플랫폼의 대시보드는 에이전트 진행 상황을 추적하며, 실시간 조정과 최종 보고서, 인사이트, 요약본의 내보내기를 지원하여 비즈니스 인텔리전스, 학술 검토, 콘텐츠 전략 워크플로우를 지원합니다.
  • Ensis는 지능형 데이터 분석 및 자동화를 위해 설계된 강력한 AI 에이전트입니다.
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    Ensis란?
    Ensis는 지능형 데이터 분석 및 자동화를 통해 생산성 향상에 중점을 둔 고급 AI 에이전트입니다. 효과적인 데이터 분석과 의사 결정 프로세스 개선을 위한 강력한 솔루션을 제공합니다. 고급 알고리즘과 머신 러닝을 활용하여 Ensis는 실행 가능한 통찰력을 제공하고 반복 작업을 자동화하여 결국 사용자의 시간과 자원을 절약합니다.
  • Formulate.ai는 지능형 분석 및 보고 솔루션을 통해 데이터 처리를 간소화합니다.
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    Formulate.ai란?
    Formulate.ai는 기업이 데이터와 상호 작용하는 방식을 변화시킵니다. 지능형 분석 및 보고 솔루션을 제공하여 데이터 해석을 접근 가능하고 실행 가능하게 만듭니다. 사용자는 복잡한 데이터 세트를 시각화하고 운영 요구 사항에 맞춘 유용한 추천을 받을 수 있습니다. 고급 알고리즘을 통합함으로써 Formulate.ai는 사용자가 포괄적인 데이터 분석을 기반으로 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 하여 생산성과 효율성을 향상시킵니다.
  • FreeThinker는 개발자가 기억, 도구 통합, 계획을 갖춘 자율 AI 에이전트를 만들 수 있도록 하는 오픈소스 Python 프레임워크입니다.
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    FreeThinker란?
    FreeThinker는 대형 언어 모델, 메모리 모듈, 외부 도구를 활용하여 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 AI 에이전트를 정의하는 모듈형 아키텍처를 제공합니다. 개발자는 Python 또는 YAML을 통해 에이전트를 구성하고, 웹 검색, 데이터 처리 또는 API 호출용 맞춤형 도구를 플러그인하며, 내장된 계획 전략을 활용할 수 있습니다. 이 프레임워크는 단계별 실행, 컨텍스트 유지, 결과 통합을 처리하여 연구, 자동화 또는 의사결정 지원 워크플로우에서 수동 개입 없이 작동할 수 있도록 지원합니다.
  • Gradient Labs AI는 조직이 고급 AI 기술을 통해 작업을 자동화하고 의사 결정을 향상시키는 데 도움을 줍니다.
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    Gradient Labs AI란?
    Gradient Labs AI는 인공 지능을 활용하여 효율성을 향상시키려는 조직을 위한 종합 플랫폼 역할을 합니다. 사용자는 데이터 처리, 작업 흐름 자동화, 의사 결정 지원과 같은 다양한 작업을 자동화할 수 있습니다. 머신 러닝 모델을 활용하여, 작업 흐름을 최적화하고 비즈니스 전략을 추진하는 데 도움이 되는 실행 가능한 인사이트를 제공합니다.
  • Java에서 동적 목표 및 제약 조건 정의를 위한 LightJason 에이전트 액션의 선형 프로그래밍 문제 해결.
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    Java Action Linearprogram란?
    Java Action Linearprogram 모듈은 LightJason 프레임워크에 특화된 액션을 제공하여 에이전트가 선형 최적화 작업을 모델링하고 해결할 수 있게 합니다. 사용자들은 목표 계수, 등호 및 부등식 제약 조건을 구성하고, 해결 방법을 선택하며, 에이전트의 추론 주기 내에서 해결기를 실행할 수 있습니다. 실행 후, 액션은 최적 변수 값과 목표 점수를 반환하며, 에이전트는 이를 사용해 이후 계획 또는 실행에 활용할 수 있습니다. 이 플러그앤플레이 구성요소는 문제 정의를 Java 인터페이스를 통해 전면 제어하면서 해결기 복잡성을 숨깁니다.
  • RelevanceAI는 비즈니스를 위한 고급 데이터 분석 및 머신 러닝 도구를 제공합니다.
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    RelevanceAI란?
    RelevanceAI는 강력한 데이터 분석 및 머신 러닝 애플리케이션을 전문으로 합니다. 플랫폼은 사용자가 데이터를 시각화하고, 예측 모델을 구축하며, 워크플로를 자동화할 수 있도록 합니다. 조직이 데이터를 실행 가능한 통찰력으로 전환하도록 지원함으로써, RelevanceAI는 복잡한 프로세스를 단순화하고 지능형 자동화 솔루션을 통해 의사 결정을 향상시킵니다.
  • Sowtek AI는 지능형 자동화 및 원활한 통합을 통해 비즈니스 운영을 향상시킵니다.
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    Sowtek AI란?
    Sowtek AI는 기업이 작업 흐름을 최적화할 수 있도록 도와주는 강력한 자동화 기능을 제공합니다. 고급 AI 기술을 통합하여 데이터 입력, 고객 서비스 상호 작용 및 운영 감독과 같은 작업을 관리하여 프로세스 전반에 걸쳐 효율성과 정확성을 보장합니다. 생산성 향상을 원하는 기업에 이상적이며, Sowtek AI는 특정 산업의 요구에 맞춰 기능을 조정함으로써 성장과 혁신을 가속화합니다.
  • agent-steps는 개발자가 재사용 가능한 구성요소로 다단계 AI 에이전트를 설계, 조정 및 실행할 수 있도록 하는 Python 프레임워크입니다.
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    agent-steps란?
    agent-steps는 복잡한 작업을 디스크리트하고 재사용 가능한 단계로 분해하여 AI 에이전트 개발을 간소화하는 Python 단계 오케스트레이션 프레임워크입니다. 각 단계는 언어 모델 호출, 데이터 변환 수행 또는 외부 API 호출과 같은 특정 작업을 캡슐화하며, 이후 단계에 컨텍스트를 전달할 수 있습니다. 이 라이브러리는 동기 및 비동기 실행을 지원하며, 확장 가능한 파이프라인을 가능하게 합니다. 내장된 로깅과 디버깅 유틸리티는 단계 실행의 투명성을 제공하며, 모듈형 아키텍처는 유지보수성을 촉진합니다. 사용자들은 맞춤형 단계 유형을 정의하고 워크플로우에 연결하며, 기존 Python 애플리케이션에 쉽게 통합할 수 있습니다. agent-steps는 챗봇, 자동화된 데이터 파이프라인, 의사결정 지원 시스템 등 다단계 AI 솔루션 구축에 적합합니다.
  • 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.
  • Aidbase AI 에이전트는 원활한 데이터 관리와 인사이트 생성을 가능하게 합니다.
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    Aidbase란?
    Aidbase AI 에이전트는 데이터 관리 및 분석을 전문으로 하여 사용자가 운영을 간소화할 수 있도록 합니다. 고급 알고리즘을 활용하여 대량의 데이터 세트를 처리하고, 전략적 의사 결정을 돕는 인사이트를 생성합니다. 사용자는 자동 보고서 작성, 실시간 데이터 분석 및 개인화된 대시보드를 통해 효과적으로 정보를 시각화할 수 있습니다. 사용자 친화적인 인터페이스를 통해 기술 및 비기술 사용자 모두가 데이터 프로세스에서 AI의 힘을 활용할 수 있습니다.
  • 역할 기반 조정 및 메모리 관리를 통해 협력적으로 작업을 해결하는 여러 AI 에이전트를 Python에서 오케스트레이션합니다.
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    Swarms SDK란?
    Swarms SDK는 대형 언어 모델을 사용하는 협력적 다중 에이전트 시스템의 생성, 구성, 실행을 간소화합니다. 개발자는 연구원, 종합자, 비평가와 같은 역할을 가진 에이전트를 정의하고, 이들을 메시지를 교환하는 소집단(스웜)으로 그룹화합니다. SDK는 스케줄링, 컨텍스트 지속성, 메모리 저장을 처리하여 반복적인 문제 해결을 가능하게 합니다. OpenAI, Anthropic 및 기타 LLM 제공자와의 원활한 통합을 지원하며, 로깅, 결과 집계, 성능 평가를 위한 유틸리티를 제공합니다.
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