고품질 モジュラーコンポーネント 도구

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モジュラーコンポーネント

  • Substrate로 AI 워크플로를 쉽게 구축하세요.
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    Substrate란?
    Substrate는 다양한 모듈 구성 요소 또는 노드를 연결하여 AI 워크플로를 개발할 수 있도록 설계된 다목적 플랫폼입니다. 언어 모델, 이미지 생성 및 통합 벡터 저장소를 포함한 필수 AI 기능을 포함하는 직관적인 소프트웨어 개발 키트(SDK)를 제공합니다. 이 플랫폼은 다양한 분야에 맞춰져 있어 사용자가 복잡한 AI 시스템을 쉽게 구축할 수 있도록 합니다. 개발 프로세스를 간소화함으로써 Substrate는 개인과 조직이 혁신과 맞춤화에 집중할 수 있도록 하여 아이디어를 효과적인 솔루션으로 전환할 수 있게 합니다.
  • AgentScope는 계획, 메모리 관리, 도구 통합이 가능한 오픈 소스 Python 프레임워크입니다.
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    AgentScope란?
    AgentScope는 동적 계획, 컨텍스트 기반 메모리 저장 및 도구/API 통합을 위한 모듈형 구성요소를 제공하여 지능형 에이전트 생성을 간소화하는 개발자 중심 프레임워크입니다. OpenAI, Anthropic, Hugging Face 등 여러 LLM 백엔드를 지원하며, 작업 실행, 응답 생성을 위한 맞춤형 파이프라인과 데이터 검색 기능을 제공합니다. AgentScope의 아키텍처는 대화형 봇, 워크플로우 자동화 에이전트, 연구 보조 도구의 신속한 프로토타이핑을 가능하게 하며 확장성과 확장성을 유지합니다.
  • 도구, 메모리 및 사용자 정의 가능한 워크플로우와 함께 모듈식 다중 에이전트 오케스트레이션을 지원하는 경량 Python 프레임워크입니다.
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    AI Agent란?
    AI Agent는 지능형 에이전트 개발을 간소화하도록 설계된 오픈 소스 Python 프레임워크입니다. 다중 에이전트 오케스트레이션을 지원하며, 외부 도구와 API와의 원활한 통합, 지속적인 대화를 위한 내장 메모리 관리를 제공합니다. 개발자는 사용자 정의 프롬프트, 동작 및 워크플로우를 정의하고, 플러그인 시스템을 통해 기능을 확장할 수 있습니다. AI Agent는 재사용 가능한 구성 요소와 표준화된 인터페이스를 제공하여 챗봇, 가상 비서 및 자동화된 워크플로우 생성 속도를 높입니다.
  • NPI.ai는 자동화된 워크플로를 위해 맞춤형 AI 에이전트를 설계, 테스트 및 배포하는 프로그래밍 가능한 플랫폼을 제공합니다.
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    NPI.ai란?
    NPI.ai는 드래그 앤 드롭 모듈을 통해 시각적으로 AI 에이전트를 설계할 수 있는 포괄적인 플랫폼을 제공합니다. 각 에이전트는 언어 모델 프롬프트, 기능 호출, 의사결정 로직, 메모리 벡터와 같은 구성요소로 이루어져 있습니다. 이 플랫폼은 API, 데이터베이스, 타사 서비스와의 연동을 지원합니다. 에이전트는 내장된 메모리 계층을 통해 맥락을 유지하며, 다중 턴 대화, 과거 상호작용 조회, 동적 추론 수행이 가능합니다. NPI.ai는 버전 관리, 테스트 환경, 배포 파이프라인을 포함하여 에이전트의 반복 개발과 프로덕션 배포를 용이하게 합니다. 실시간 로그와 모니터링 기능으로 팀은 에이전트 성능과 사용자 상호작용에 대한 통찰력을 얻어 지속적인 개선과 신뢰성을 확보할 수 있습니다.
  • 확장 가능한 MADDPG는 다중 에이전트에 대한 딥 결정적 정책 그래디언트를 구현하는 오픈소스 다중 에이전트 강화 학습 프레임워크입니다.
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    Scalable MADDPG란?
    확장 가능한 MADDPG는 연구 중심의 다중 에이전트 강화 학습 프레임워크로, MADDPG 알고리즘의 확장 가능한 구현을 제공하며, 훈련 중 중앙 집중식 크리틱과 실행 시 독립적 액터를 특징으로 하여 안정성과 효율성을 도모합니다. 이 라이브러리에는 사용자 정의 환경 정의, 네트워크 아키텍처 구성, 하이퍼파라미터 조정용 파이썬 스크립트가 포함되어 있으며, 사용자들은 병렬로 여러 에이전트를 훈련하고, 지표를 모니터링하며, 학습 곡선을 시각화할 수 있습니다. 또한 OpenAI Gym과 유사한 환경과 GPU 가속(TensorFlow 지원)을 지원하며, 모듈형 구성요소를 통해 협력, 경쟁 또는 혼합 다중 에이전트 과제에 대한 유연한 실험과 빠른 프로토타이핑, 벤치마킹을 가능하게 합니다.
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