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разработка рабочих процессов

  • Um proxy HTTP para chamadas de API do agente de IA que permite streaming, cache, registro e parâmetros de solicitação personalizáveis.
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    O que é MCP Agent Proxy?
    O MCP Agent Proxy atua como um serviço intermediário entre seus aplicativos e a API da OpenAI. Encaminha chamadas de ChatCompletion e Embedding de forma transparente, lida com respostas em streaming para os clientes, armazena resultados em cache para melhorar o desempenho e reduzir custos, registra metadados de solicitações e respostas para depuração, e permite a personalização em tempo de execução dos parâmetros da API. Desenvolvedores podem integrá-lo aos seus frameworks de agentes existentes para simplificar o processamento multicanal e manter um único endpoint gerenciado para todas as interações de IA.
  • Uma estrutura de código aberto em Python que permite a coordenação e gestão de múltiplos agentes de IA para execução colaborativa de tarefas.
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    O que é Multi-Agent Coordination?
    A Coordenação de Múltiplos Agentes fornece uma API leve para definir agentes de IA, registrá-los com um coordenador central e despachar tarefas para resolução colaborativa de problemas. Ela gerencia o roteamento de mensagens, controle de concorrência e agregação de resultados. Os desenvolvedores podem integrar comportamentos personalizados aos agentes, ampliar canais de comunicação e monitorar interações por meio de registros e hooks integrados. Essa estrutura simplifica o desenvolvimento de fluxos de trabalho de IA distribuída, onde cada agente se especializa em uma subtarefa e o coordenador garante uma colaboração suave.
  • Bibliotecas de clientes para o framework Spider que oferecem interfaces Node.js, Python e CLI para orquestrar fluxos de trabalho de agentes de IA via API.
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    O que é Spider Clients?
    Spider Clients são SDKs leves, específicos por linguagem, que se comunicam com um servidor de orquestração Spider para coordenar tarefas de IA. Usando requisições HTTP, os clientes permitem que os usuários abram sessões interativas, enviem cadeias de várias etapas, registrem ferramentas personalizadas e recuperem respostas de IA em streaming em tempo real. Eles lidam com autenticação, serialização de modelos de prompt e recuperação de erros automaticamente, mantendo APIs consistentes entre Node.js e Python. Os desenvolvedores podem configurar políticas de retry, registrar metadados e integrar middleware personalizado para interceptar requisições. O cliente CLI suporta testes rápidos e prototipagem de fluxos de trabalho no terminal. Juntos, esses clientes aceleram o desenvolvimento de agentes alimentados por IA, abstraindo detalhes de rede e protocolo de baixo nível, permitindo que as equipes se concentrem na criação de prompts e orquestração lógica.
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