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программное обеспечение с открытым исходным кодом

  • 자율 에이전트가 동적으로 협상하고 작업을 할당할 수 있도록 하는 Java 기반의 Contract Net Protocol 구현. 다중 에이전트 시스템에서의 조정을 지원합니다.
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    Contract Net Protocol란?
    이 리포지토리는 FIPA Contract Net 상호작용 프로토콜의 완전한 Java 구현을 제공합니다. 개발자는 관리 에이전트와 계약 에이전트를 생성하여 CFP, 제안, 수락, 거절 등을 에이전트 통신 채널을 통해 교환할 수 있습니다. 주요 모듈에는 작업 브로드캐스팅, 입찰 수집, 사용자 지정 기준에 따른 제안 평가, 계약 수여, 실행 상태 모니터링이 포함되며, 연구 시뮬레이션, 산업 스케줄링, 로봇 협력 등에 활용할 수 있습니다.
  • Cooper는 코드 생성, 파일 관리, Git 워크플로우와 같은 자동화된 개발자 작업을 수행하는 AI CLI 에이전트입니다.
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    Cooper란?
    Cooper는 자연어 프롬프트를 액션 가능한 쉘 명령어로 번환하는 오픈소스 명령줄 어시스턴트입니다. OpenAI의 GPT 모델 기반으로 구축되어 있으며, 코드 생성, 파일 조작, Git 작업, API 통합 등 다양한 기능을 지원합니다. 개발자는 예를 들어 보일러플레이트 모듈 생성, 일괄 이름 변경, 스크립트 배포 또는 커밋 메시지 생성과 같은 작업을 요청할 수 있습니다. 실행 전에, Cooper는 제안된 명령을 검토 및 승인할 수 있도록 보여주어 투명성과 안전성을 높입니다. 플러그인 아키텍처를 통해 맞춤형 핸들러로 확장 가능하며, 다양한 워크플로우와 환경에 적합합니다.
  • CrewAI를 통해 Anthropic Claude 임베딩을 사용하여 유사한 회사를 찾아 랭킹하는 AI 도구입니다.
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    CrewAI Anthropic Similar Company Finder란?
    CrewAI Anthropic Similar Company Finder는 사용자가 제공한 회사 이름 목록을 처리하는 CLI 기반 AI 에이전트로, 이를 Anthropic Claude에 보내 임베딩을 생성하고 코사인 유사도 점수를 계산하여 관련 회사를 순위별로 나열합니다. 벡터 표현을 통해 숨겨진 관계와 동료 집단을 발견하며, 임베딩 모델, 유사도 임계값, 결과 개수와 같은 매개변수 조정을 통해 연구와 경쟁 분석 목적에 맞게 출력을 조정할 수 있습니다.
  • EnqDB는 원활한 앱 통합을 위한 오픈 소스 AI 검색 도우미입니다.
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    EnqDB란?
    EnqDB는 사용자가 여러 애플리케이션에서 데이터를 쉽게 찾고 통합할 수 있도록 돕는 고급 AI 검색 도우미입니다. 오픈 소스 특성 덕분에 높은 수준의 커스터마이징이 가능하여, 프로젝트 관리부터 개인 조직까지 다양한 작업에 적합합니다. 쿼리를 지능적으로 처리하고 사용자 요구를 이해함으로써 EnqDB는 검색 경험을 단순화하여 사용자가 시간과 자원을 절약하도록 돕습니다. 이 플랫폼은 직관적으로 설계되어 있어, 사용자가 광범위한 교육이나 기술적 지식 없이도 신속히 채택할 수 있도록 보장합니다.
  • 맞춤형 제어 및 현실적인 차량 역학을 갖춘 오픈소스 ROS 기반의 다중 에이전트 자율 레이싱 시뮬레이터입니다.
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    F1Tenth Two-Agent Simulator란?
    F1Tenth Two-Agent Simulator는 ROS와 Gazebo 기반으로 구축된 특수한 시뮬레이션 프레임워크로, 사용자 지정 트랙에서 경쟁 또는 협력하는 두 대의 1/10 스케일 자율 차량을 에뮬레이션합니다. 현실적인 타이어 모델 물리, 센서 에뮬레이션, 충돌 감지, 데이터 로깅을 지원하며, 사용자는 자신만의 계획 및 제어 알고리즘을 연결하고, 에이전트 파라미터를 조정하며, 성능, 안전성 및 협력 전략을 평가하는 대전 시나리오를 실행할 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.
  • JADE를 활용한 가상발전소 수요 반응 조정을 위한 에이전트 기반 시뮬레이션 프레임워크.
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    JADE-DR-VPP란?
    JADE-DR-VPP는 가상발전소(VPP)의 수요 반응(DR)을 구현하는 오픈소스 Java 프레임워크입니다. 각 에이전트는 JADE 메시징을 통해 통신하는 유연한 부하 또는 발전 유닛을 나타내며, 시스템은 DR 이벤트를 조정하고, 부하 조정을 예약하며, 그리드 신호에 맞게 자원을 집계합니다. 사용자는 에이전트 행동을 구성하고, 대규모 시뮬레이션을 실행하며, 에너지 관리 전략의 성능 지표를 분석할 수 있습니다.
  • Jan.ai는 모든 컴퓨터를 오프라인 사용을 위한 고급 AI 플랫폼으로 변환합니다.
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    Jan란?
    Jan.ai는 완전히 오프라인에서 작동할 수 있는 정교한 AI 기계로 표준 컴퓨터를 변환하도록 설계된 혁신적인 오픈소스 애플리케이션입니다. 개인용 컴퓨터에서 다중 GPU 클러스터에 이르는 다양한 하드웨어를 지원하며, GPT4 및 Groq와 같은 서버 AI에 연결할 수 있습니다. Jan.ai는 사용의 용이성, 엣지 컴퓨팅, AI 경험에 대한 개인의 통제에 중점을 두어 개인, 전문 및 조직 응용 프로그램에 적합합니다.
  • 음성 인식과 자연어 쿼리를 사용하여 작업을 수행하고 질문에 답변하는 AI 기반 Python 개인 비서입니다.
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    JARVIS란?
    JARVIS는 사용자 컴퓨터에서 음성 명령을 자동화된 작업으로 변환하는 오픈 소스 AI 에이전트입니다. SpeechRecognition 및 pyttsx3와 같은 라이브러리로 음성 인식을 구현하고, OpenAI GPT 모델을 결합하여 질문 답변, 웹 검색, 음악 재생, 애플리케이션 열기, 이메일 전송이 가능합니다. 모듈형 코드 구조로 개발자는 날씨, 일정, 뉴스 등의 추가 API를 통합하고, 의도 처리 로직을 사용자 정의하며 IoT 기기와의 연결도 확장할 수 있습니다. 실시간 오디오 입력을 활용하여 사용자 쿼리를 처리하고 자연어 응답을 생성하며 핸즈프리 대화 인터페이스를 제공합니다. pip를 통한 간편 설치와 명확한 문서로 빠른 배포가 가능합니다.
  • 마케터, 작가 및 비즈니스를 위한 오픈소스 AI 기반 콘텐츠 생성 도구.
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    Jema.ai란?
    Jema.ai는 마케터, 작가 및 비즈니스를 위해 AI 기반 콘텐츠 생성을 제공하는 Jasper의 오픈소스 대체품입니다. 이 플랫폼은 블로그 게시물 및 소셜 미디어 업데이트부터 더 복잡한 비즈니스 커뮤니케이션에 이르기까지 매력적이고 흥미로운 콘텐츠를 생성하기 위해 최첨단 알고리즘을 활용합니다. Jema.ai를 사용함으로써 사용자는 작업량을 크게 줄이고 AI가 콘텐츠 생성을 처리하는 동안 더 높은 수준의 전략적 작업에 집중할 수 있습니다.
  • Llamator는 메모리, 도구, 동적 프롬프트를 갖춘 모듈형 자율 AI 에이전트를 구축하는 오픈소스 JavaScript 프레임워크입니다.
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    Llamator란?
    Llamator는 메모리 모듈, 도구 통합, 동적 프롬프트 템플릿을 결합하여 유니파이드 파이프라인에서 자율 AI 에이전트를 구축할 수 있는 오픈소스 JavaScript 라이브러리입니다. 계획, 액션 실행, 반영 루프를 조정하여 다단계 작업을 처리하며, 여러 LLM 공급자를 지원하고 API 호출 또는 데이터 처리를 위한 맞춤형 도구 정의를 허용합니다. Llamator를 사용하면 웹 또는 Node.js 애플리케이션 내에서 채팅봇, 개인 비서, 자동화 워크플로를 빠르게 프로토타이핑할 수 있으며, 모듈형 아키텍처로 확장과 테스트가 용이합니다.
  • LLM 기반 질문응답으로 PDF, PPT, Markdown, 웹페이지를 상호작용적으로 읽고 질의하는 AI 도구.
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    llm-reader란?
    llm-reader는 로컬 파일 또는 URL에서 PDF, 프레젠테이션, Markdown, HTML 등 다양한 문서를 처리하는 명령줄 인터페이스를 제공합니다. 문서를 제공하면 텍스트를 추출하고 의미 단위로 나누어 임베딩 기반의 벡터 저장소를 생성합니다. 구성된 LLM(예: OpenAI)을 활용하여 자연어로된 질의를 입력하면, 간결한 답변, 상세 요약 또는 후속 질문을 받게 됩니다. 채팅 기록과 요약 보고서의 내보내기, 오프라인 텍스트 추출도 지원하며, 캐시 및 멀티프로세스를 내장하여 대용량 문서의 정보 검색 속도를 높입니다. 개발자, 연구원, 분석가가 수작업 없이 빠르게 인사이트를 찾을 수 있게 합니다.
  • MarkDX는 AI 통합을 통해 Markdown 편집 경험을 간소화하고 강화합니다.
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    MarkDX란?
    MarkDX는 AI 기술을 활용하여 Markdown 문서를 표준화하고 쉽게 향상시키는 혁신적인 Markdown 편집기입니다. AI를 통합함으로써 Markdown 파일 전반에 걸쳐 정확성과 일관성을 보장하여 문서 작성을 효율적이고 사용자 친화적으로 만듭니다. 부드럽고 간단하며 강력한 경험을 제공하도록 제작된 MarkDX는 비용을 들이지 않고 Markdown 작문 효율성과 품질을 개선하려는 사용자에게 이상적입니다. 완전히 무료이며 오픈 소스입니다.
  • LLM 계획, 도구 사용, 기억 관리 및 자율 작업 수행을 위한 모듈형 AI 에이전트 프레임워크입니다.
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    MixAgent란?
    MixAgent는 프롬프트를 정의하고 여러 LLM 백엔드를 연결하며 외부 도구(API, 데이터베이스 또는 코드)를 통합할 수 있는 플러그 앤 플레인 아키텍처를 제공합니다. 계획 및 실행 루프를 조정하고, 상태가 있는 상호작용을 위한 에이전트의 기억을 관리하며, 체인 오브 사고의 추론을 기록합니다. 사용자는 오케스트레이션 계층을 처음부터 구축하지 않고도 어시스턴트, 데이터 페처 또는 자동화 봇의 프로토타입을 신속하게 설계하여 AI 에이전트 배포를 가속화할 수 있습니다.
  • 시뮬레이션 환경에서 충돌 없는 다중 로봇 내비게이션 정책을 훈련시키기 위한 강화 학습 프레임워크입니다.
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    NavGround Learning란?
    NavGround Learning은 내비게이션 작업에서 강화 학습 에이전트 개발 및 벤치마킹을 위한 종합 툴킷을 제공합니다. 다중 에이전트 시뮬레이션, 충돌 모델링, 커스터마이징 가능한 센서 및 액츄에이터를 지원합니다. 사용자는 사전 정의된 정책 템플릿을 선택하거나 커스텀 아키텍처를 구현하여 최신 RL 알고리즘으로 훈련하고 성능 지표를 시각화할 수 있습니다. OpenAI Gym 및 Stable Baselines3와의 통합은 실험 관리를 간소화하며, 내장된 로깅 및 시각화 도구는 에이전트 행동과 훈련 역학에 대한 심층 분석을 가능하게 합니다.
  • PulpGen은 벡터 검색 및 생성과 함께 모듈식 고성능 LLM 애플리케이션을 구축하는 오픈 소스 AI 프레임워크입니다.
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    PulpGen란?
    PulpGen은 고급 LLM 기반 애플리케이션을 구축할 수 있는 통합되고 구성 가능한 플랫폼을 제공합니다. 인기 있는 벡터 저장소, 임베딩 서비스 및 LLM 제공업체와 원활하게 통합됩니다. 개발자는 커스텀 파이프라인을 정의하여 검색 증강 생성을 수행하고, 실시간 스트리밍 출력, 대규모 문서 컬렉션의 배치 처리, 시스템 성능 모니터링이 가능합니다. 확장 가능한 아키텍처로 캐시 관리, 로깅, 자동 확장 모듈을 플러그 앤 플레이 방식으로 사용할 수 있어 AI 기반 검색, 질문 응답, 요약, 지식 관리 솔루션에 이상적입니다.
  • 자연어 프롬프트에서 Python 코드를 생성, 실행 및 디버깅하는 AI 기반 Python 코딩 에이전트입니다.
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    Python Coding Agent란?
    Python Coding Agent는 GPT 모델을 사용하는 오픈소스 명령줄 도구로, 텍스트 프롬프트에 기반하여 Python 코드를 생성하고, 로컬에서 실행하며, 런타임 오류를 포착합니다. 즉각적인 피드백을 제공하여 사용자들이 코드를 반복적으로 개선하고, 반복 스크립팅 작업을 자동화하며, 데이터 분석 파이프라인을 프로토타이핑하고, 함수 디버깅을 가능하게 합니다. 자연어 이해와 실시간 코드 실행을 결합하여 아이디어와 구현 사이의 격차를 해소하고 개발과 학습 속도를 높입니다.
  • 진화하는 격자 기반 시나리오를 협력하여 탐색하고 청소하는 진공 청소기 로봇을 시뮬레이션하는 다중 에이전트 강화 학습 환경입니다.
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    VacuumWorld란?
    VacuumWorld는 다중 에이전트 강화 학습 알고리즘의 개발 및 평가를 촉진하기 위한 오픈소스 시뮬레이션 플랫폼입니다. 가상 진공 청소기 에이전트가 작동하여 맞춤형 레이아웃에서 먼지 패치를 감지하고 제거하는 격자 기반 환경을 제공합니다. 사용자는 격자 크기, 먼지 분포, 확률적 이동 잡음, 보상 구조 등 다양한 시나리오를 모델링할 수 있습니다. 내장 통신 프로토콜, 실시간 시각화 대시보드, 성능 추적을 위한 로깅 유틸리티도 포함되어 있습니다. 간단한 Python API를 통해 연구자들은 자신의 RL 알고리즘을 빠르게 통합하고, 협력 또는 경쟁 전략을 비교하며, 재현 가능한 실험을 수행할 수 있어 학술 연구와 교육에 적합합니다.
  • Chrome을 위한 TabX로 탭을 효율적으로 관리하세요.
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    TabX란?
    TabX는 열려 있는 탭을 보다 효과적으로 관리할 수 있도록 설계된 사용자 친화적인 Chrome 확장 프로그램입니다. 제목이나 URL로 탭을 퍼지 검색할 수 있는 기능을 제공하여 필요할 때 탭을 신속하게 찾을 수 있습니다. 기본 제공된 다크 모드는 늦은 밤 브라우징 세션 동안 사용성을 향상합니다. TabX는 오픈 소스이며 수정이 가능합니다. 일반 사용자든 헤비 브라우저든 상관없이 TabX는 탭을 효율적으로 조직하고 액세스하여 생산성을 높일 수 있는 간소화된 방법을 제공합니다.
  • Taiga는 플러그인 확장성, 메모리, 도구 통합을 지원하는 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크로서 자율 LLM 에이전트의 생성을 가능하게 합니다.
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    Taiga란?
    Taiga는 Python을 기반으로 하는 오픈소스 AI 에이전트 프레임워크로, 자율적인 대규모 언어 모델(LLM) 에이전트의 생성, 조율 및 배포를 간소화하도록 설계되었습니다. 이 프레임워크는 사용자 정의 도구와 외부 API를 통합하는 유연한 플러그인 시스템, 장기 및 단기 대화 컨텍스트를 관리하는 구성 가능한 메모리 모듈, 다단계 워크플로우를 순서대로 수행하는 작업 체인 메커니즘을 포함합니다. 또한, 내장 로깅, 지표, 오류 처리 기능을 갖추어 프로덕션 환경에서 신뢰성 있게 사용할 수 있습니다. 개발자는 템플릿을 활용하여 빠르게 에이전트를 스캐폴딩하고 SDK를 통해 기능을 확장하며 플랫폼 전반에 배포할 수 있습니다. 복잡한 조율 로직을 추상화하여 연구, 계획, 행동 수행을 자동화하는 지능형 비서 개발에 집중할 수 있게 합니다.
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