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開発の加速

  • O Testnut é uma ferramenta moderna e intuitiva de automação de testes para aplicações web, móveis, API e telecomunicações.
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    O que é Testnut?
    O Testnut é uma ferramenta abrangente de automação de testes projetada para agilizar e melhorar o processo de garantia de qualidade para várias aplicações, incluindo web, móveis, API e telecomunicações. Ele oferece uma suíte ampla de recursos, como automação de testes de ponta a ponta, reutilização de testes, execução paralela de testes e depuração em tempo real. O Testnut se integra perfeitamente aos pipelines CI/CD, fornecendo soluções de teste robustas e escaláveis que reduzem o tempo de teste, aumentam a precisão dos testes e facilitam a integração e entrega contínua. Com o Testnut, as equipes podem gerenciar eficientemente todo o ciclo de vida dos testes, garantindo lançamentos de software de alta qualidade e ciclos de desenvolvimento acelerados.
  • Um framework leve de Python que permite orquestração modular de múltiplos agentes com ferramentas, memória e fluxos de trabalho personalizáveis.
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    O que é AI Agent?
    AI Agent é um framework de código aberto em Python projetado para simplificar o desenvolvimento de agentes inteligentes. Suporta orquestração de múltiplos agentes, integração perfeita com ferramentas externas e APIs, e gerenciamento de memória embutido para conversas persistentes. Os desenvolvedores podem definir prompts, ações e fluxos de trabalho personalizados, além de estender funcionalidades através de um sistema de plugins. AI Agent acelera a criação de chatbots, assistentes virtuais e fluxos de trabalho automatizados, oferecendo componentes reutilizáveis e interfaces padronizadas.
  • Um modelo que demonstra como orquestrar múltiplos agentes de IA no AWS Bedrock para resolver fluxos de trabalho colaborativos.
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    O que é AWS Bedrock Multi-Agent Blueprint?
    O AWS Bedrock Multi-Agent Blueprint fornece uma estrutura modular para implementar uma arquitetura de múltiplos agentes no AWS Bedrock. Inclui código de exemplo para definir papéis de agentes — planejador, pesquisador, executor e avaliador — que colaboram através de filas de mensagens compartilhadas. Cada agente pode invocar diferentes modelos do Bedrock com prompts personalizados e passar saídas intermediárias para agentes subsequentes. Incorpora logging via CloudWatch, padrões de gerenciamento de erros e suporte para execução síncrona ou assíncrona, demonstrando como gerenciar seleção de modelos, tarefas em lote e orquestração de ponta a ponta. Desenvolvedores podem clonar o repositório, configurar funções IAM do AWS e endpoints do Bedrock, e então implantar usando CloudFormation ou CDK. O design de código aberto incentiva a extensão de papéis, escalabilidade de agentes por tarefas e integração com S3, Lambda e Step Functions.
  • Ferramenta de linha de comando que gera automaticamente regras de configuração YAML/JSON para agentes AI personalizados na plataforma Cursor, otimizando a configuração.
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    O que é Cursor Custom Agents Rules Generator?
    O Cursor Custom Agents Rules Generator permite às equipes automatizar a geração de arquivos de regras, definindo parâmetros de alto nível, modelos e restrições em um formato de configuração simples, e convertendo esses inputs em regras estruturadas em YAML ou JSON prontas para importação na plataforma Cursor. Esse processo elimina a repetição de código boilerplate, reduz erros de configuração e acelera o desenvolvimento ao fornecer uma pipeline padronizada para a definição do comportamento dos agentes. Ideal para chatbots, bots de análise de dados ou assistentes de automação, oferece conjuntos de regras consistentes, controlados por versionamento, que se integram perfeitamente ao ambiente Cursor.
  • Um kit de ferramentas de código aberto que fornece funções em nuvem baseadas em Firebase e gatilhos do Firestore para construir experiências de IA generativa.
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    O que é Firebase GenKit?
    Firebase GenKit é uma estrutura de desenvolvimento que simplifica a criação de recursos de IA generativa usando os serviços do Firebase. Inclui modelos de funções em nuvem para invocar LLMs, gatilhos do Firestore para registrar e gerenciar prompts/respostas, integração de autenticação e componentes de UI front-end para chat e geração de conteúdo. Projetado para escalabilidade sem servidor, o GenKit permite conectar seu provedor de LLM (por exemplo, OpenAI) e configurações do projeto Firebase, possibilitando fluxos de trabalho de IA de ponta a ponta sem gestão pesada de infraestrutura.
  • GPA-LM é uma estrutura de agente de código aberto que decompõe tarefas, gerencia ferramentas e orquestra fluxos de trabalho de modelos de linguagem multi-passos.
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    O que é GPA-LM?
    GPA-LM é uma estrutura baseada em Python projetada para simplificar a criação e orquestração de agentes de IA alimentados por grandes modelos de linguagem. Conta com um planejador que divide instruções de alto nível em subtarefas, um executor que gerencia chamadas de ferramentas e interações, e um módulo de memória que mantém o contexto entre sessões. A arquitetura de plugins permite aos desenvolvedores adicionar ferramentas, APIs e lógica de decisão personalizadas. Com suporte multi-agente, o GPA-LM pode coordenar papéis, distribuir tarefas e agregar resultados. Integra-se facilmente com LLMs populares como OpenAI GPT e suporta implantação em diversos ambientes. O framework acelera o desenvolvimento de agentes autônomos para pesquisa, automação e prototipagem de aplicações.
  • NVIDIA Isaac simplifica o desenvolvimento de robótica e aplicações de IA.
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    O que é NVIDIA Isaac?
    NVIDIA Isaac é uma plataforma avançada de robótica da NVIDIA, projetada para capacitar os desenvolvedores a criar e implantar sistemas robóticos habilitados para IA. Inclui ferramentas e frameworks poderosos que permitem a integração perfeita de algoritmos de aprendizado de máquina para percepção, navegação e controle. A plataforma suporta simulação, treinamento e implantação de agentes de IA em tempo real, tornando-a adequada para várias aplicações, incluindo automação de armazéns, computação em borda e pesquisa robótica.
  • Plataforma web para construir agentes de IA com gráficos de memória, ingestão de documentos e integração de plugins para automação de tarefas.
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    O que é Mindcore Labs?
    Mindcore Labs fornece um ambiente sem código e amigável para desenvolvedores projetarem e lançarem agentes de IA. Possui um sistema de memória de gráficos de conhecimento que mantém o contexto ao longo do tempo, suporta a ingestão de documentos e fontes de dados, e integra com APIs externas e plugins. Os usuários podem configurar agentes via interface intuitiva ou CLI, testar em tempo real e implantar em endpoints de produção. Monitoramento e análises integradas ajudam a acompanhar o desempenho e otimizar comportamentos do agente.
  • Uma estrutura de projeto que permite a orquestração de múltiplos agentes LLM para resolver tarefas complexas colaborativamente, com papéis e ferramentas personalizáveis.
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    O que é Multi-Agent-Blueprint?
    O Multi-Agent-Blueprint é uma base de código abrangente e de código aberto para construir e orquestrar múltiplos agentes acionados por IA que colaboram para resolver tarefas complexas. Em sua essência, oferece um sistema modular para definir papéis de agentes distintos — como pesquisadores, analistas e executores — cada um com seus próprios armazéns de memória e modelos de prompt. O framework integra-se perfeitamente com modelos de linguagem grandes, APIs de conhecimento externas e ferramentas personalizadas, permitindo delegação dinâmica de tarefas e loops de feedback iterativos entre os agentes. Inclui também registros e monitoramento incorporados para acompanhar as interações e saídas dos agentes. Com fluxos de trabalho personalizáveis e componentes intercambiáveis, desenvolvedores e pesquisadores podem prototipar rapidamente pipelines multiagentes para aplicações como geração de conteúdo, análise de dados, desenvolvimento de produtos ou suporte ao cliente automatizado.
  • Estrutura de código aberto que orquestra agentes de IA autônomos para decompor metas em tarefas, executar ações e refinar resultados de forma dinâmica.
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    O que é SCOUT-2?
    SCOUT-2 fornece uma arquitetura modular para construir agentes autônomos alimentados por grandes modelos de linguagem. Inclui decomposição de metas, planejamento de tarefas, um mecanismo de execução e um módulo de reflexão baseado em feedback. Os desenvolvedores definem um objetivo de alto nível, e o SCOUT-2 gera automaticamente uma árvore de tarefas, despacha agentes de trabalho para execução, monitora o progresso e refina as tarefas com base nos resultados. Ele integra-se às APIs da OpenAI e pode ser estendido com prompts e templates personalizados para suportar uma ampla variedade de fluxos de trabalho.
  • 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.
  • codAI é uma estrutura de agente de IA de código aberto para geração inteligente de código, sugestões de refatoração e assistência ao desenvolvedor baseada em contexto.
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    O que é codAI?
    O codAI fornece um SDK modular e CLI que permite aos desenvolvedores incorporar assistentes de código alimentados por IA diretamente em seus projetos. Analisa o código existente, aceita prompts em linguagem natural e retorna combinações de código, recomendações de refatoração ou documentação contextualizada. Com suporte multilíngue, prompts personalizáveis e hooks extensíveis, o codAI pode ser integrado a pipelines CI, extensões de editor ou serviços backend para automatizar tarefas rotineiras de codificação e acelerar o desenvolvimento de recursos.
  • Drive Flow é uma biblioteca de orquestração de fluxo que permite aos desenvolvedores construir fluxos de trabalho orientados por IA integrando LLMs, funções e memória.
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    O que é Drive Flow?
    Drive Flow é uma estrutura flexível que capacita os desenvolvedores a projetar fluxos de trabalho com IA definindo sequências de etapas. Cada etapa pode invocar grandes modelos de linguagem, executar funções personalizadas ou interagir com a memória persistente armazenada no MemoDB. A estrutura suporta lógica de ramificação complexa, loops, execução paralela de tarefas e manipulação de entradas dinâmicas. Construído em TypeScript, usa uma DSL declarativa para especificar fluxos, permitindo uma clara separação da lógica de orquestração. Drive Flow também fornece tratamento de erros integrado, estratégias de tentativa, rastreamento de contexto de execução e registro extensivo. Casos de uso principais incluem assistentes de IA, processamento automático de documentos, automação de suporte ao cliente e sistemas de decisão em múltiplas etapas. Ao abstrair a orquestração, o Drive Flow acelera o desenvolvimento e simplifica a manutenção de aplicativos de IA.
  • Huly Labs é uma plataforma de desenvolvimento e implantação de agentes de IA que permite assistentes personalizados com memória, integrações de API e fluxo de trabalho visual.
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    O que é Huly Labs?
    Huly Labs é uma plataforma de agentes de IA nativa da nuvem que capacita desenvolvedores e equipes de produto a projetar, implantar e monitorar assistentes inteligentes. Os agentes podem manter o contexto via memória persistente, chamar APIs externas ou bancos de dados, e executar fluxos de trabalho em múltiplas etapas através de um construtor visual. A plataforma inclui controles de acesso baseados em funções, SDK e CLI para Node.js, componentes de UI personalizáveis para chat e voz, e análises em tempo real de desempenho e uso. Huly Labs cuida de escala, segurança e registro automaticamente, permitindo iteração rápida e implantações de nível corporativo.
  • Java-Action-Shape oferece agentes dentro do LightJason MAS um conjunto de ações Java para gerar, transformar e analisar formas geométricas.
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    O que é Java-Action-Shape?
    Java-Action-Shape é uma biblioteca de ações dedicada projetada para ampliar o framework multi-agente LightJason com capacidades geométricas avançadas. Ela fornece aos agentes ações prontas para instanciar formas comuns (círculo, retângulo, polígono), aplicar transformações (transladar, rotacionar, escalar) e realizar cálculos analíticos (área, perímetro, centroide). Cada ação é compatível com threads e integra-se ao modelo de execução assíncrona do LightJason, garantindo processamento paralelo eficiente. Os desenvolvedores podem definir formas personalizadas especificando vértices e arestas, registrá-las no registro de ações do agente e incluí-las na definição de planos. Ao centralizar a lógica relacionada a formas, Java-Action-Shape reduz código boilerplate, impõe APIs consistentes e acelera a criação de aplicações de agentes orientadas a geometria, de simulações a ferramentas educacionais.
  • Um agente de IA baseado em AWS Step Functions que orquestra fluxos de trabalho alimentados por LLM, ramificações dinâmicas e invocações de funções para automação.
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    O que é Step Functions Agent?
    O Agente Step Functions é um kit de ferramentas de código aberto que permite aos desenvolvedores construir fluxos de trabalho serverless inteligentes na AWS. Aproveitando modelos de linguagem grandes como o GPT da OpenAI, este agente gera dinamicamente definições de máquinas de estado do AWS Step Functions com base em prompts em linguagem natural ou instruções estruturadas. Suporta invocar funções Lambda, passar contexto entre etapas, implementar ramificações condicionais, paralelização, tentativas e tratamento de erros. A estrutura abstrai as integrações de serviços AWS, provisiona recursos automaticamente e oferece observabilidade pelo CloudWatch. Os usuários podem personalizar prompts, integrar funções personalizadas e monitorar execuções de fluxo de trabalho. Com estratégias de fallback embutidas e registro de auditoria, o Agente Step Functions agiliza a construção de pipelines de automação escaláveis e resilientes alimentados por IA, acelerando o desenvolvimento de aplicações de processamento de dados, ETL e suporte à decisão.
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