Soluções 오픈 소스 솔루션 sob medida

Explore ferramentas 오픈 소스 솔루션 configuráveis para atender perfeitamente às suas demandas.

오픈 소스 솔루션

  • Uma estrutura de código aberto que possibilita agentes LLM com memória de grafo de conhecimento e capacidades de invocação dinâmica de ferramentas.
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    O que é LangGraph Agent?
    O agente LangGraph combina LLM com uma memória estruturada em grafo para construir agentes autônomos que podem lembrar fatos, raciocinar sobre relações e chamar funções ou ferramentas externas quando necessário. Os desenvolvedores definem esquemas de memória como nós e arestas do grafo, conectam ferramentas ou APIs personalizadas e gerenciam fluxos de trabalho do agente através de planejadores e executores configuráveis. Essa abordagem melhora a retenção do contexto, permite decisões baseadas em conhecimentos e suporta invocação dinâmica de ferramentas em várias aplicações.
  • Ambiente de Python de código aberto para treinar agentes de IA cooperativos para vigilar e detectar intrusos em cenários baseados em grades.
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    O que é Multi-Agent Surveillance?
    O Monitoramento Multi-Agente oferece uma estrutura de simulação flexível onde vários agentes de IA atuam como predadores ou vagabundos em um mundo de grade discreta. Os usuários podem configurar parâmetros do ambiente como dimensões da grade, número de agentes, raios de detecção e estruturas de recompensa. O repositório inclui classes Python para comportamento de agentes, scripts de geração de cenários, visualização embutida via matplotlib e integração perfeita com bibliotecas populares de aprendizado por reforço. Isso facilita benchmarks de coordenação multiagente, desenvolvimento de estratégias de vigilância personalizadas e execução de experimentos reprodutíveis.
  • Rembg é uma ferramenta gratuita movida por IA para remover fundos de imagens.
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    O que é RembgAI?
    Rembg é um software versátil e de código aberto projetado para remover fundos de imagens de forma eficiente. Ele funciona isolando o objeto principal do fundo, tornando-o ideal para várias aplicações, como design gráfico, e-commerce e fotografia. Seja você um novato ou um usuário experiente, o Rembg oferece uma plataforma fácil de navegar que garante a remoção de fundo de alta qualidade com o mínimo de esforço.
  • Uma estrutura de Agente de IA autônomo baseada em Python, oferecendo memória, raciocínio e integração de ferramentas para automação de tarefas em múltiplos passos.
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    O que é CereBro?
    CereBro oferece uma arquitetura modular para criar agentes de IA capazes de decomposição de tarefas autodirigidas, memória persistente e uso de ferramentas dinâmicas. Inclui um núcleo Brain que gerencia pensamentos, ações e memórias, suporta plugins personalizados para APIs externas e fornece uma interface CLI para orquestração. Os usuários podem definir metas de agentes, configurar estratégias de raciocínio e integrar funções como busca na web, operações em arquivos ou ferramentas específicas de domínio para executar tarefas de ponta a ponta sem intervenção manual.
  • Um alto-falante inteligente controlado por voz de código aberto que aproveita ChatGPT e a API da OpenAI para respostas conversacionais.
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    O que é ChatGPT OpenAI Smart Speaker?
    ChatGPT OpenAI Smart Speaker é uma estrutura de desenvolvimento para construir seu próprio assistente AI ativado por voz. Funciona em dispositivos como Raspberry Pi, PCs Linux, macOS ou máquinas Windows. Usando bibliotecas padrão do Python para reconhecimento de fala e síntese de texto para fala, ouve uma palavra de ativação, captura sua pergunta, encaminha para a API ChatGPT da OpenAI e lê as respostas em tempo real. Você pode estender com comandos personalizados, integrar controles de automação residencial ou usá-lo para demonstrações educacionais de IA de voz.
  • Um ambiente de aprendizado por reforço de código aberto para otimizar a gestão de energia de edifícios, controle de micro-redes e estratégias de resposta à demanda.
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    O que é CityLearn?
    CityLearn fornece uma plataforma modular de simulação para pesquisa em gestão de energia usando aprendizado por reforço. Os usuários podem definir clusters de edifícios com múltiplas zonas, configurar sistemas HVAC, unidades de armazenamento e fontes renováveis, e treinar agentes de RL contra eventos de resposta à demanda. O ambiente expõe observações de estado como temperaturas, perfis de carga e preços de energia, enquanto ações controlam pontos de ajuste e despacho de armazenamento. Uma API de recompensa flexível permite métricas personalizadas — como economia de custos ou redução de emissões — e utilitários de registro suportam análise de desempenho. CityLearn é ideal para benchmarking, aprendizado em currículo e desenvolvimento de novas estratégias de controle em um ambiente de pesquisa reprodutível.
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