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инженерия запросов

  • GenAI Processors 簡化建立生成式 AI 管道流程,提供可自定義資料載入、處理、檢索與 LLM 協調模組。
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    GenAI Processors 是什麼?
    GenAI Processors 提供一套可重複使用且可配置的處理器庫,用於建立端到端的生成式 AI 工作流程。開發者可以引入文件、將其分割成語意區塊、生成嵌入、存取和查詢向量、應用抽取策略,並動態構建提示詞以呼叫大型語言模型。其即插即用設計方便擴充自訂處理步驟,無縫整合 Google Cloud 服務或外部向量存儲,並協調複雜的 RAG 管道,適用於問答、摘要及知識檢索等任務。
  • 針對 Ollama LLM 的預建 AI 代理工作流程集合,實現自動摘要、翻譯、程式碼產生及其他任務。
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    Ollama Workflows 是什麼?
    Ollama Workflows 是一個以 Ollama LLM 框架為基礎的開放原始碼可配置 AI 代理管道庫。它提供數十個現成的工作流程,例如摘要、翻譯、程式碼審查、資料擷取、電子郵件草稿等,可在 YAML 或 JSON 定義中串聯。用戶安裝 Ollama、克隆儲存庫、選擇或自訂工作流程,並通過 CLI 運行。所有處理皆在本機本地完成,保護資料隱私,同時讓您能快速迭代並在專案間保持結果一致。
  • LangChain是一個開源框架,用於構建具有模塊化鏈、代理、記憶體和向量庫整合的LLM應用。
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    LangChain 是什麼?
    LangChain作為一個全面的工具包,用於構建高級LLM驅動的應用,抽象低層API交互,提供可重用模塊。利用提示模板系統,開發者可以定義動態提示,並將它們鏈接以執行多步推理流程。內建的代理框架將LLM輸出與外部工具調用結合,實現自主決策和任務執行,如網路搜尋或資料庫查詢。記憶體模塊保留對話上下文,使多輪對話具有狀態。與向量資料庫的整合促進檢索增強生成,豐富回應相關知識。擴展性回調鉤允許自定義日誌記錄與監控。LangChain的模塊化架構促進快速原型設計與擴展,支援本地和雲端部署。
  • 輕鬆提升您的AI提示,以獲得更好的結果。
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    prompt-enhancer-utility 是什麼?
    提示增強工具旨在彌合用戶輸入與AI響應之間的差距。利用尖端AI技術,它提供了一個互動平台,讓用戶可以精煉他們的提示。無論您是在製作問題、尋求反饋,還是評估響應,這款工具都提供了一個精簡的流程,以提升您與AI服務的互動。非常適合普通用戶和專業人士,它簡化了提示工程的過程,確保更準確、詳細和相關的輸出。
  • PromptPoint:無需編碼的平台,用於提示設計、測試和部署。
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    PromptPoint 是什麼?
    PromptPoint 是一個無需編碼的平台,使使用者能夠設計、測試和部署提示配置。它允許團隊無縫地連接數個大型語言模型 (LLMs),在多元 LLM 生態系統中提供靈活性。該平台旨在簡化提示工程和測試,使非編碼技能的使用者也能輕鬆使用。有了自動化的提示測試功能,使用者可以有效地開發和部署提示,提升生產力並促進團隊間的協作。
  • TypedAI是一個以TypeScript為優先的SDK,用於建立具有類型安全模型調用、架構驗證和串流的AI應用程式。
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    TypedAI 是什麼?
    TypedAI交付一個以開發者為中心的庫,將大型語言模型包裝在嚴格型別化的TypeScript抽象中。你可以定義輸入和輸出架構來在編譯時驗證資料,建立可重用的提示模板,並處理串流或批次回應。它支持函數調用模式,以將AI輸出與後端邏輯連接,並與OpenAI、Anthropic和Azure等流行的LLM供應商整合。內建錯誤處理和日誌記錄,幫助你快速部署強大的AI功能,如聊天介面、文件摘要、程式碼生成和自訂代理,並且不犧牲型別安全與開發者效率。
  • Chat2Graph 是一個人工智慧代理,將自然語言查詢轉換為 TuGraph 圖形資料庫查詢,並以互動方式視覺化結果。
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    Chat2Graph 是什麼?
    Chat2Graph 集成於 TuGraph 圖形資料庫,提供對話式界面用於圖數據探索。透過預建連接器和提示工程層,將用戶意圖轉譯為有效的圖查詢,處理架構探索、建議優化方案,並在實時中執行查詢。結果可以表格、JSON 或網路視覺化方式在網頁UI中呈現。開發者能自定義提示範本、集成自訂插件或將Chat2Graph嵌入Python應用。適用於快速開發圖形驅動應用,並使領域專家能分析社交網路、推薦系統與知識圖中的關係,無需手動撰寫Cypher語法。
  • 一個用於構建和協調基於GPT的AI代理的.NET C#框架,具有聲明式提示、記憶體和流式傳輸功能。
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    Sharp-GPT 是什麼?
    Sharp-GPT賦能.NET開發者利用自定義屬性在介面上定義提示模板、配置模型並管理對話記憶。它提供實時流式輸出,用於即時交互;自動JSON反序列化,用於結構化回應;以及內建的回退策略和日誌記錄支持。通過模組化的HTTP客戶端和供應商抽象,可以輕鬆切換OpenAI、Azure或其他LLM服務。非常適合用於聊天機器人、內容生產、摘要、分類等場景,Sharp-GPT降低樣板程式碼量,並加速在Windows、Linux或macOS上的AI代理開發。
  • sma-begin是一個極簡的Python框架,提供提示串聯、記憶模組、工具整合和AI代理的錯誤處理功能。
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    sma-begin 是什麼?
    sma-begin建立一個精簡的代碼基底,用於創建AI 驅動的代理,通過抽象處理輸入、決策邏輯和輸出生成等通用元件。它的核心為一個代理迴圈,查詢LLM,解譯回應,並可選擇性執行整合的工具,如HTTP客戶端、檔案處理器或自訂腳本。記憶模組讓代理可以回想先前的互動或上下文,而提示串聯則支援多步驟工作流程。錯誤處理則會捕捉API失敗或不正確的工具輸出。開發者只需定義提示、工具和預期行為。藉由最少的樣板碼,sma-begin加速聊天機器人、自動化腳本或領域專用助理在任何支援Python的平台上的原型開發。
  • Wizard Language 是一種宣告式的 TypeScript DSL,用於定義具有提示協調與工具整合的多步驟 AI 代理。
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    Wizard Language 是什麼?
    Wizard Language 是一種建立於 TypeScript 上的宣告式領域專用語言,用於撰寫作為向導的 AI 助手。開發者在簡潔的 DSL 中定義意圖驅動的步驟、提示、工具調用、記憶存儲與分支邏輯。底層則將這些定義編譯為協調的 LLM 呼叫,管理語境、非同步流程與錯誤處理。它能加速聊天機器人、資料檢索助手和自動化流程的原型設計,並將提示工程與狀態管理抽象成可重用的元件。
  • 實務課程,教授使用Hugging Face Transformers、API及自訂工具整合,打造自主式AI代理人。
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    Hugging Face Agents Course 是什麼?
    Hugging Face Agents課程是一條全面的學習路徑,引導使用者設計、實作並部署自主AI代理人。課程包含串聯語言模型、整合外部API、自訂提示詞及評估代理決策的程式範例。學員將建立應用於問答、資料分析與工作流程自動化的代理人,並實務體驗Hugging Face Transformers、Agent API與Jupyter筆記本,以加速實務AI開發。
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