Ferramentas データ取得 para todas as ocasiões

Obtenha soluções データ取得 flexíveis que atendem a diversas demandas com eficiência.

データ取得

  • Construa rapidamente ferramentas internas potentes com RagHost.
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    O que é RagHost?
    RagHost simplifica o desenvolvimento de ferramentas internas potentes usando a tecnologia de Geração Aumentada por Recuperação (RAG). Os usuários podem embutir documentos ou textos e fazer perguntas com uma única API. Em apenas alguns minutos, o RagHost permite que você crie ferramentas de busca internas ou aplicativos voltados para clientes, reduzindo drasticamente o tempo e o esforço envolvidos no desenvolvimento de ferramentas complexas de IA.
  • Plugin de ferramenta dinâmica para agentes SmolAgents LLM que permite invocação de busca, calculadora, arquivo e ferramentas web em tempo de execução.
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    O que é SmolAgents Dynamic Tools?
    SmolAgents Dynamic Tools estende o framework Python open-source SmolAgents para capacitar agentes baseados em LLM com invocação dinâmica de ferramentas. Os agentes podem chamar facilmente uma variedade de ferramentas pré-construídas — como busca na web via SerpAPI, calculadoras matemáticas, obtenção de data e hora, operações no sistema de arquivos e manipuladores de requisições HTTP personalizadas — com base na intenção do usuário e prompts de cadeia de pensamento. Desenvolvedores podem registrar ferramentas adicionais ou personalizar as existentes, permitindo que os agentes lidem com recuperação de dados, criação de conteúdo, cálculos e integração com APIs externas em uma interface unificada. Ao avaliar a disponibilidade das ferramentas em tempo de execução, o SmolAgents Dynamic Tools otimiza os fluxos de trabalho dos agentes, reduzindo lógica hard-coded e melhorando a modularidade em diferentes cenários de aplicação, como suporte à pesquisa, relatórios automatizados e incremento de chatbots.
  • O Voltagent capacita desenvolvedores a criar agentes de IA autônomos com ferramentas integradas, gerenciamento de memória e fluxos de trabalho de raciocínio multi-etapas.
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    O que é Voltagent?
    O Voltagent oferece um conjunto abrangente para projetar, testar e implantar agentes de IA autônomos adaptados às necessidades do seu negócio. Os usuários podem construir fluxos de trabalho de agentes via interface visual drag-and-drop ou codificar diretamente com o SDK da plataforma. Suporta integração com modelos de linguagem populares, como GPT-4, LLMs locais e APIs de terceiros para recuperação de dados em tempo real e invocação de ferramentas. Módulos de memória permitem que os agentes mantenham contexto entre sessões, enquanto o console de depuração e painel de análises fornecem insights detalhados sobre o desempenho do agente. Com controle de acesso baseado em papéis, gerenciamento de versões e opções de implantação em nuvem escaláveis, o Voltagent garante experiências de agentes seguras, eficientes e fáceis de manter, do conceito à produção. Além disso, a arquitetura de plugins do Voltagent permite extensão fácil com módulos personalizados para tarefas específicas de domínio, e seus endpoints de API RESTful facilitam a integração com aplicações existentes. Seja automatizando suporte ao cliente, gerando relatórios em tempo real ou alimentando experiências interativas de chat, o Voltagent simplifica todo o ciclo de vida do agente.
  • xBrain é uma estrutura de agente de IA de código aberto que permite orquestração multiagente, delegação de tarefas e automação de fluxo de trabalho via APIs Python.
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    O que é xBrain?
    xBrain fornece uma arquitetura modular para criar, configurar e orquestrar agentes autônomos dentro de aplicações Python. Os usuários definem agentes com capacidades específicas — como recuperação de dados, análise ou geração — e os montam em fluxos de trabalho onde cada agente comunica-se e delega tarefas. O framework inclui um agendador para gerenciamento de execução assíncrona, um sistema de plugins para integrar APIs externas e um mecanismo de registro embutido para monitoramento e depuração em tempo real. A interface flexível do xBrain suporta implementações de memória personalizadas e templates de agentes, permitindo aos desenvolvedores adaptar comportamentos a vários domínios. Desde chatbots e pipelines de dados até experimentos de pesquisa, xBrain acelera o desenvolvimento de sistemas complexos de múltiplos agentes com minimalismo de código.
  • Bagoodex é um mecanismo de busca avançado impulsionado por IA para recuperação eficiente de informações.
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    O que é Bagoodex?
    Bagoodex é um mecanismo de busca impulsionado por IA que oferece uma maneira inovadora de navegar na web. Ao utilizar algoritmos avançados, ele entrega informações precisas e de alta qualidade em resposta a consultas de usuários. Esta plataforma melhora a experiência de busca ao fornecer resultados relevantes em uma única página, facilitando a verificação instantânea de fatos e suportando consultas em linguagem natural. Diferentemente dos mecanismos de busca convencionais, o Bagoodex foca em soluções centradas no usuário para recuperação rápida e eficiente de dados, sem as distrações habituais de anúncios e links excessivos.
  • BeeAI é um construtor de agentes de IA sem codificação para suporte ao cliente personalizado, geração de conteúdo e análise de dados.
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    O que é BeeAI?
    BeeAI é uma plataforma baseada na web que capacita empresas e indivíduos a construir e gerenciar agentes de IA sem escrever código. Suporta ingestão de documentos como PDFs e CSVs, integração com APIs e ferramentas, gerenciamento de memória do agente e implantação dos agentes como widgets de chat ou via API. Com painéis de análise e controle de acesso baseado em funções, você pode monitorar o desempenho, iterar nosfluxos de trabalho e escalar suas soluções de IA de forma transparente.
  • Uma estrutura de serviço LLM leve que fornece API unificada, suporte a múltiplos modelos, integração com banco de dados vetoriais, streaming e cache.
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    O que é Castorice-LLM-Service?
    Castorice-LLM-Service fornece uma interface HTTP padronizada para interagir com vários provedores de grandes modelos de linguagem prontamente. Os desenvolvedores podem configurar múltiplos backends — incluindo APIs em nuvem e modelos autohospedados — via variáveis de ambiente ou arquivos de configuração. Ele suporta geração aprimorada por recuperação através de integração fluida com bancos de dados vetoriais, permitindo respostas sensíveis ao contexto. Recursos como processamento em lote de pedidos otimizam o throughput e o custo, enquanto endpoints de streaming entregam respostas token por token. Inclui cache embutido, RBAC e métricas compatíveis com Prometheus para garantir implantação segura, escalável e observável on-premises ou na nuvem.
  • Crawlora é uma plataforma avançada de scraping web e rastreamento de dados.
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    O que é Crawlora?
    Crawlora é uma plataforma poderosa projetada para scraping web e extração de dados. Ela ajuda os usuários a coletar dados de vários sites para fins como pesquisa de mercado, análise de concorrência e geração de leads. Com ferramentas amigáveis, recursos avançados e suporte forte, o Crawlora simplifica o processo de coleta de dados, tornando-o mais eficiente e eficaz. Seja você um iniciante ou um cientista de dados experiente, o Crawlora oferece a flexibilidade e a potência necessárias para lidar com tarefas complexas de coleta de dados de forma perfeita.
  • Uma estrutura de agente de IA de código aberto que combina busca vetorial com grandes modelos de linguagem para perguntas e respostas baseadas em conhecimento contextual.
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    O que é Granite Retrieval Agent?
    Granite Retrieval Agent fornece uma plataforma flexível para desenvolvedores construírem agentes de IA generativa reforçada por recuperação que combinam pesquisa semântica e grandes modelos de linguagem. Os usuários podem ingerir documentos de diversas fontes, criar embeddings vetoriais e configurar índices de Azure Cognitive Search ou outros armazenamentos vetoriais. Quando uma consulta chega, o agente busca as passagens mais relevantes, constrói janelas de contexto e chama APIs LLM para respostas ou resumos precisos. Suporta gerenciamento de memória, orquestração de cadeia de pensamento e plugins personalizados para pré e pós-processamento. Deployável com Docker ou diretamente via Python, o Granite Retrieval Agent acelera a criação de chatbots orientados ao conhecimento, assistentes empresariais e sistemas de Q&A, reduzindo ilusões e aumentando a precisão factual.
  • Sistema de memória AI que permite aos agentes capturar, resumir, incorporar e recuperar memórias de conversas contextuais ao longo de sessões.
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    O que é Memonto?
    Memonto funciona como uma biblioteca de middleware para agentes de IA, orchestrando todo o ciclo de vida da memória. Durante cada turno de conversa, ele registra mensagens do usuário e da IA, destila detalhes salientes e gera resumos concisos. Esses resumos são convertidos em incorporações e armazenados em bancos de dados vetoriais ou armazéns baseados em arquivo. Ao construir novos prompts, o Memonto realiza buscas semânticas para recuperar as memórias históricas mais relevantes, permitindo que os agentes mantenham o contexto, recuperem preferências do usuário e forneçam respostas personalizadas. Ele suporta múltiplos backends de armazenamento (SQLite, FAISS, Redis) e oferece pipelines configuráveis para incorporação, resumização e recuperação. Desenvolvedores podem integrar facilmente o Memonto em frameworks de agentes existentes, aumentando a coerência e o engajamento de longo prazo.
  • Uma biblioteca Python que fornece gerenciamento de memória baseado em AGNO para agentes de IA, permitindo armazenamento e recuperação de memória sensível ao contexto usando embeddings.
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    O que é Python AGNO Memory Agent?
    Python AGNO Memory Agent fornece uma abordagem estruturada para a memória do agente organizando memórias via uma estrutura AGNO. Aproveita modelos de embedding para converter memórias textuais em representações vetoriais e as armazena em bancos de dados vetoriais configuráveis como ChromaDB, FAISS ou SQLite. Os agentes podem adicionar novas memórias, consultar eventos passados relevantes, atualizar entradas desatualizadas ou excluir dados irrelevantes. A biblioteca oferece rastreamento de linha do tempo, armazéns de memória com namespace para cenários Multi-agent e limiares de similaridade personalizáveis. Integra-se facilmente a frameworks populares de LLM e pode ser estendida com modelos de embedding personalizados para atender diversas aplicações de agentes de IA.
  • Simplifique suas consultas de dados com a ferramenta impulsionada por IA da Qquest.
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    O que é Qquest?
    A Qquest é uma extensão do Chrome que simplifica consultas de dados através de tecnologia avançada de IA generativa. Ao converter consultas intrincadas e complexas em trocas fáceis e conversacionais, ela permite que os usuários recuperem e gerenciem seus dados de forma muito mais intuitiva. Ideal para profissionais de negócios e entusiastas de dados, a Qquest capacita os usuários a aprimorar suas interações com dados sem a necessidade de amplo conhecimento técnico.
  • Rolochat melhora sua experiência no HubSpot com integrações de IA conversacional sem costura.
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    O que é RoloChat?
    Rolochat é uma poderosa extensão do Chrome projetada para se integrar à sua conta do HubSpot. Ele emprega IA conversacional para simplificar o acesso a insights comerciais vitais, contatar partes relevantes e gerar relatórios e e-mails necessários diretamente do seu navegador. Ao combinar a eficiência da IA com seus dados do HubSpot, o Rolochat economiza seu tempo e melhora a produtividade. Basta instalar, autenticar e conversar com o seu HubSpot para obter informações imediatas e precisas.
  • Sinapsis permite que você construa agentes de IA personalizados para automatizar suporte ao cliente, análise de dados e tarefas de fluxo de trabalho facilmente, sem necessidade de codificação.
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    O que é Sinapsis?
    Sinapsis fornece uma suíte abrangente para criar agentes de IA que lidam com processamento de texto, recuperação de dados, suporte à decisão e integrações. Usando sua interface intuitiva, os usuários podem definir fluxos de conversa, configurar gatilhos e conectar APIs externas ou bancos de dados. O mecanismo de orquestração do Sinapsis coordena várias chamadas de LLM para respostas contextuais, enquanto conectores integrados a CRM, ferramentas de BI e plataformas de mensagens agilizam operações. Inclui controle de versão, sandbox de testes e painéis de monitoramento em tempo real. Desenvolvedores podem ampliar recursos com scripts Python personalizados ou webhooks. Com opções de implantação flexíveis — nuvem, local ou híbrido — e certificações de segurança de nível empresarial, Sinapsis garante desempenho confiável e conformidade para aplicações críticas.
  • SmartRAG é um framework Python de código aberto para construir pipelines de geração auxiliada por recuperação que permitem perguntas e respostas baseadas em modelos de linguagem grandes sobre coleções de documentos personalizadas.
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    O que é SmartRAG?
    SmartRAG é uma biblioteca Python modular projetada para fluxos de trabalho de geração aprimorada por recuperação (RAG) com modelos de linguagem grandes. Ele combina ingestão de documentos, indexação vetorial e APIs de LLM de ponta para fornecer respostas precisas e ricas em contexto. Os usuários podem importar PDFs, arquivos de texto ou páginas web, indexá-los usando lojas de vetores populares como FAISS ou Chroma, e definir templates de prompts personalizados. O SmartRAG coordena a recuperação, montagem de prompts e inferência de LLM, retornando respostas coerentes fundamentadas nos documentos fonte. Ao abstrair a complexidade de pipelines RAG, ele acelera o desenvolvimento de sistemas de perguntas e respostas de base de conhecimento, chatbots e assistentes de pesquisa. Desenvolvedores podem estender conectores, trocar provedores de LLM e ajustar estratégias de recuperação para atender a domínios de conhecimento específicos.
  • Um agente de IA que converte linguagem natural em consultas SQL, executa via SQLAlchemy e retorna resultados do banco de dados.
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    O que é SQL LangChain Agent?
    O SQL LangChain Agent é um agente de IA especializado construído na estrutura LangChain, projetado para preencher a lacuna entre linguagem natural e consultas de banco de dados estruturadas. Utilizando modelos de linguagem OpenAI, o agente interpreta solicitações do usuário em inglês simples, formula comandos SQL sintaticamente corretos e os executa com segurança em bancos de dados relacionais via SQLAlchemy. Os resultados das consultas retornadas são formatados de volta em respostas conversacionais ou estruturas de dados para processamento posterior. Ao automatizar a geração e execução de SQL, o agente capacita equipes de dados a explorar e analisar dados sem escrever código, acelera a geração de relatórios e reduz erros humanos na composição de consultas.
  • SuperAgentX é uma plataforma sem código para projetar agentes de IA autônomos com fluxos de trabalho personalizáveis, integrações de API e ferramentas de implantação.
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    O que é SuperAgentX?
    SuperAgentX capacita empresas e desenvolvedores a construir agentes de IA autônomos por meio de uma interface intuitiva sem código. Os usuários começam definindo comportamentos e fluxos de trabalho do agente com um editor de arrastar e soltar, depois integram serviços externos e APIs para enriquecer as capacidades do agente, como consultas de CRM, consultas a bancos de dados ou plataformas de comunicação de terceiros. Recursos avançados de agendamento e automação permitem que os agentes executem tarefas em horários ou gatilhos específicos, enquanto o monitoramento e registro em tempo real fornecem insights sobre a atividade do agente. Os agentes implantados podem ser acessados via interfaces de chat, endpoints REST ou widgets incorporados, tornando-os ideais para bots de suporte ao cliente, assistentes de recuperação de dados e automação de processos em diversos setores.
  • Selecione texto em qualquer página da web e obtenha respostas relevantes instantâneas com o Text Selected.
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    O que é Text Selected?
    O Text Selected é uma extensão do Chrome projetada para melhorar sua experiência de navegação na web. Ao simplesmente selecionar qualquer texto em uma página da web e usar a opção do menu de contexto do Text Selected, o texto selecionado é enviado a um serviço remoto que busca respostas relevantes em tempo real. Esta extensão consulta um arquivo JSON hospedado no Google Cloud Storage para encontrar a melhor resposta para o texto selecionado, que é então apresentada ao usuário em um alerta. Esta ferramenta é valiosa para usuários que buscam informações rápidas e respostas diretamente enquanto navegam na web.
  • uAgents fornece uma estrutura modular para construir agentes autônomos descentralizados de IA capazes de comunicação peer-to-peer, coordenação e aprendizagem.
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    O que é uAgents?
    uAgents é um framework modular em JavaScript que capacita desenvolvedores a construir agentes autônomos e descentralizados de IA capazes de descobrir pares, trocar mensagens, colaborar em tarefas e se adaptar através de aprendizagem. Os agentes comunicam-se por protocolos de gossip baseados em libp2p, registram capacidades via registros on-chain e negociam acordos de nível de serviço usando contratos inteligentes. A biblioteca principal gerencia eventos do ciclo de vida do agente, roteamento de mensagens e comportamentos extensíveis como aprendizagem por reforço e alocação de tarefas de mercado. Por meio de plugins personalizáveis, uAgents pode integrar-se com o ledger da Fetch.ai, APIs externas e redes de oráculos, permitindo que os agentes realizem ações no mundo real, obtenham dados e tomem decisões em ambientes distribuídos sem orquestração centralizada.
  • ToolAgents é uma estrutura de código aberto que capacita agentes baseados em LLM a invocar ferramentas externas de forma autônoma e orquestrar fluxos de trabalho complexos.
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    O que é ToolAgents?
    ToolAgents é uma estrutura modular de agentes de IA de código aberto que integra grandes modelos de linguagem com ferramentas externas para automatizar fluxos de trabalho complexos. Os desenvolvedores registram ferramentas via um registro centralizado, definindo endpoints para tarefas como chamadas API, consultas ao banco de dados, execução de código e análise de documentos. Os agentes podem planejar operações em múltiplas etapas, invocando ou encadeando ferramentas dinamicamente com base nas saídas do LLM. A estrutura suporta execução sequencial e paralela de tarefas, tratamento de erros e plug-ins extensíveis para integrações personalizadas. Com APIs baseadas em Python, o ToolAgents simplifica a construção, teste e implantação de agentes inteligentes que buscam dados, geram conteúdo, executam scripts e processam documentos, permitindo prototipagem rápida e automação escalável em análise, pesquisa e operações comerciais.
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