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Kontextbeibehaltung

  • 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.
  • Um SDK em Go que permite aos desenvolvedres criar agentes de IA autônomos com LLMs, integrações de ferramentas, memória e pipelines de planejamento.
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    O que é Agent-Go?
    Agent-Go fornece uma estrutura modular para construir agentes de IA autônomos em Go. Ela integra provedores de LLM (como OpenAI), armazenamentos de memória vetorial para retenção de contexto a longo prazo e um mecanismo de planejamento flexível que divide solicitações do usuário em etapas executáveis. Os desenvolvedores definem e registram ferramentas personalizadas (APIs, bancos de dados ou comandos shell) que os agentes podem invocar. Um gerenciador de conversas rastreia o histórico do diálogo, enquanto que um planejador configurável orquestra chamadas de ferramenta e interações com LLM. Isso permite que equipes prototype rapidamente assistentes baseados em IA, fluxos de trabalho automatizados e bots orientados a tarefas em um ambiente Go pronto para produção.
  • AgentChat é uma plataforma web para criar, personalizar e implantar agentes conversacionais de IA com memória dinâmina e suporte a plugins.
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    O que é AgentChat?
    AgentChat é uma plataforma de agentes de IA baseada na web que oferece uma interface sem código para criar, treinar e implantar chatbots. Os usuários podem selecionar Modelos OpenAI ou LLMs personalizados, configurar memória dinâmica para retenção de contexto, integrar APIs externas como plugins e gerenciar múltiplos agentes em um espaço de trabalho. Ferramentas de colaboração integradas permitem que equipes desenvolvam e compartilhem agentes de forma segura. Implante agentes por meio de links compartilháveis ou incorpore-os em aplicativos.
  • Uma plataforma sem código para construir agentes personalizáveis alimentados por GPT com memória, navegação na web, manipulação de arquivos e ações personalizadas.
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    O que é GPT Labs?
    GPT Labs é uma plataforma abrangente de sem código projetada para criar, treinar e implantar agentes de IA alimentados por GPT. Oferece recursos como memória persistente, capacidades de navegação na web, upload e processamento de arquivos, e integração perfeita com APIs externas. Por meio de uma interface intuitiva de arrastar e soltar, os usuários projetam fluxos de trabalho conversacionais, inserem conhecimentos específicos do domínio e testam interações em tempo real. Uma vez configurados, os agentes podem ser implantados via API REST ou incorporados em sites e aplicativos, permitindo suporte ao cliente automatizado, assistentes virtuais e tarefas de análise de dados, tudo sem escrever uma linha de código. A plataforma suporta colaboração com membros da equipe, oferece análises de desempenho do agente e fornece controle de versão para melhorias iterativas. Sua arquitetura flexível escala conforme as necessidades da empresa e inclui recursos de segurança como controle de acesso baseado em funções e criptografia.
  • Permite que múltiplos agentes de IA no AWS Bedrock colaborem, coordenem tarefas e resolvam problemas complexos juntos.
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    O que é AWS Bedrock Multi-Agent Collaboration?
    AWS Bedrock Multi-Agent Collaboration é um recurso de serviço gerenciado que permite orquestrar múltiplos agentes de IA alimentados por modelos de fundamentação para trabalhar juntos em tarefas complexas. Você configura personas de agentes com papéis específicos, define esquemas de mensagens para comunicação e estabelece memória compartilhada para retenção de contexto. Durante a execução, os agentes podem solicitar dados de fontes a jusante, delegar subtarefas e agregar as saídas de uns e outros. Essa abordagem colaborativa suporta loops de raciocínio iterativos, melhora a precisão das tarefas e permite escalabilidade dinâmica dos agentes de acordo com a carga de trabalho. Integrado ao console, CLI e SDKs do AWS, o serviço oferece dashboards de monitoramento para visualizar interações e métricas de desempenho, simplificando o desenvolvimento e a supervisão operacional de fluxos de trabalho inteligentes de múltiplos agentes.
  • LangChain é uma estrutura de código aberto que permite aos desenvolvedores construir cadeias, agentes, memórias e integrações de ferramentas alimentadas por LLM.
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    O que é LangChain?
    LangChain é uma estrutura modular que ajuda os desenvolvedores a criar aplicações avançadas de IA conectando grandes modelos de linguagem com fontes de dados externas e ferramentas. Fornece abstrações de cadeia para chamadas sequenciais de LLM, orquestração de agentes para fluxos de decisão, módulos de memória para retenção de contexto e integrações com carregadores de documentos, bancos de dados vetoriais e ferramentas baseadas em API. Com suporte para múltiplos provedores e SDKs em Python e JavaScript, o LangChain acelera a prototipagem e a implantação de chatbots, sistemas de QA e assistentes personalizados.
  • Um plugin ChatChat que utiliza LangGraph para fornecer memória estruturada em gráfico e recuperação contextual para agentes de IA.
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    O que é LangGraph-Chatchat?
    LangGraph-Chatchat funciona como um plugin de gerenciamento de memória para a estrutura de conversa do ChatChat, utilizando o modelo de banco de dados em gráfico do LangGraph para armazenar e recuperar o contexto da conversa. Durante a execução, entradas dos usuários e respostas do agente são convertidas em nós semânticos com relacionamentos, formando um grafo de conhecimento abrangente. Essa estrutura permite consultas eficientes de interações passadas com base em métricas de similaridade, palavras-chave ou filtros personalizados. O plugin suporta configuração de persistência de memória, mesclagem de nós e políticas TTL, garantindo retenção de contexto relevante sem excesso. Com serializadores e adaptadores integrados, o LangGraph-Chatchat se integra perfeitamente às implantações do ChatChat, oferecendo uma solução robusta para construir agentes de IA capazes de manter memória de longo prazo, melhorar a relevância das respostas e lidar com fluxos complexos de diálogo.
  • ROCKET-1 orquestra pipelines modulares de agentes de IA com memória semântica, integração dinâmica de ferramentas e monitoramento em tempo real.
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    O que é ROCKET-1?
    ROCKET-1 é uma plataforma de orquestração de agentes de IA de código aberto, projetada para construir sistemas avançados de múltiplos agentes. Permite aos usuários definir pipelines de agentes usando uma API modular, possibilitando o encadeamento eficiente de modelos de linguagem, plugins e bancos de dados. Recursos principais incluem memória semântica para manter o contexto entre sessões, integração dinâmica de ferramentas para APIs externas e bancos de dados, e dashboards de monitoramento integrados para acompanhar métricas de desempenho. Os desenvolvedores podem personalizar fluxos de trabalho com pouco código, escalar horizontalmente via implementações em contêiner e estender funcionalidades por meio de uma arquitetura de plugins. O ROCKET-1 suporta depuração em tempo real, reexecuções automáticas e controles de segurança, tornando-se ideal para bots de suporte ao cliente, assistentes de pesquisa e tarefas de automação empresarial.
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