專業插件架構工具

專為高效與穩定性設計的插件架構工具,是實現專業成果的不二選擇。

插件架構

  • 一個開源的視覺化集成開發環境,讓AI工程師能以十倍的速度建立、測試與佈署代理流程。
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    PySpur 是什麼?
    PySpur提供一個整合的環境,讓你可以透過友善的節點介面建構、測試和部署AI代理。開發者可以拖曳模組化的區塊(如語言模型呼叫、資料取得、決策分支和API互動),組成行動鏈條。即時模擬模式允許工程師驗證邏輯、檢查中間狀態並在部署前除錯工作流程。PySpur亦支持版本控制、性能分析,並能一鍵部署到雲端或內部基礎設施。支援可插拔的連接器及主流大型語言模型及向量資料庫,團隊能快速原型複雜的推理代理、自動化助理或數據管道。其開源且可擴展的架構,將複雜程式碼和基礎建設開銷降至最低,加快迭代步伐,打造更可靠的代理方案。
  • ROCKET-1 利用語義記憶、動態工具整合和即時監控,協調模組化的 AI 代理管道。
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    ROCKET-1 是什麼?
    ROCKET-1 是一個開源的 AI 代理編排平台,設計用於構建先進的多代理系統。它允許用戶使用模組化 API 定義代理流程,實現語言模型、插件和資料庫的無縫串接。核心特點包括跨會話維持內容的語義記憶、動態工具整合外部 API 和資料庫,以及內建的監控儀表板追蹤性能指標。開發者能用最少程式碼自訂工作流程,通過容器化部署擴展,此平台亦支援插件架構擴展功能。ROCKET-1 支援即時除錯、自動重試並具備安全控制,適用於客戶支援機器人、研究助理和企業自動化任務。
  • xBrain是一個開源的AI代理框架,支持多代理協作、任務委派和工作流程自動化,通過Python API實現。
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    xBrain 是什麼?
    xBrain提供模組化架構,用於在Python應用中建立、配置和協調自主代理。用戶可以定義具備數據擷取、分析或生成等能力的代理,並將它們組裝成工作流程,在該流程中每個代理進行通訊與任務委派。框架包括管理非同步執行的排程器、整合外部API的插件系統,以及用於實時監控和除錯的內建日誌機制。xBrain的彈性介面支持自訂記憶體實作和代理模板,使開發者能根據不同領域調整行為。從聊天機器人、資料管道到研究實驗,xBrain可加速設計複雜多代理系統,並提供最少樣板碼。
  • AgentMesh是一個開源的Python框架,能夠組合和編排異構的人工智慧代理,以處理複雜的工作流程。
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    AgentMesh 是什麼?
    AgentMesh是一個以開發者為中心的框架,讓你可以註冊個別的AI代理,並將它們連接成動態網格。每個代理可以專注於特定任務,例如LLM提示、資訊檢索或自定義邏輯,而AgentMesh則負責整個網路中的路由、負載平衡、錯誤處理和遠端監控。這樣可以建立複雜的多步驟工作流程、串聯代理,並水平擴展執行能力。配備插拔式傳輸、分狀會話和擴展鎖點,AgentMesh加快了穩健分散式AI代理系統的建立。
  • AgentSmithy 是一個開源框架,使開發者能夠使用 LLM 建構、部署和管理有狀態的 AI 代理。
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    AgentSmithy 是什麼?
    AgentSmithy設計旨在簡化AI代理的開發週期,提供模組化元件進行記憶體管理、任務規劃與執行協調。框架利用 Google Cloud Storage 或 Firestore 持久存儲記憶體,Cloud Functions 用於事件驅動觸發,Pub/Sub 實現可擴展的訊息傳遞。Handler 定義代理行為,Planner 管理多步任務執行。觀察模組追蹤性能指標與日誌。開發者可整合定制插件,提升能力,例如自訂資料來源、專用 LLM 或領域專用工具。AgentSmithy 的雲端原生架構確保高可用性與彈性,支持在開發、測試與生產環境無縫部署。內建安全與角色基權控制,確保團隊治理,同時快速迭代智慧代理方案。
  • Astro Agents是一個開放原始碼的框架,讓開發者可以建立具有可自定義工具、記憶與多步推理的AI代理。
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    Astro Agents 是什麼?
    Astro Agents提供模組化架構來建構JavaScript與TypeScript的AI代理。開發者可以註冊自定義資料查詢工具、整合記憶庫以保留對話上下文,並編排多步推理流程。它支援多個LLM供應商如OpenAI與Hugging Face,可作為靜態網站或伺服器無關的函式部署。內建監控與擴充插件,團隊可快速原型、測試與擴展AI驅動的助手,且無需龐大基礎設施負擔。
  • bedrock-agent是一個開源的Python框架,靈活建立具有工具鏈和記憶體支持的AWS Bedrock LLM型代理。
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    bedrock-agent 是什麼?
    bedrock-agent是一個多功能的AI代理框架,與AWS Bedrock系列大型語言模型整合,用於協調複雜的任務驅動流程。它提供插件架構來註冊自訂工具、記憶模組以保存背景資訊,以及改進推理的思考鏈機制。透過簡單的Python API和命令列界面,開發人員可以定義能呼叫外部服務、處理文件、產生代碼或與用戶交談的代理。代理可以根據用戶提示自動選擇相關工具,並跨會話維持對話狀態。此框架是開源、可擴展的,適用於快速原型設計和在本地或AWS雲端部署AI助手。
  • 一個開源的框架,方便開發者建立、定制並部署具有插件支持的自主AI代理。
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    BeeAI Framework 是什麼?
    BeeAI框架提供一個完全模組化的架構,用於構建能執行任務、管理狀態並與外部工具互動的智能代理。它包含長期上下文保留的記憶管理器、自定義技能集成的插件系統,以及內建的API串聯和多代理協調支援。框架提供Python和JavaScript SDK、用於建構專案的命令列介面,以及用於雲端、Docker或邊緣設備的部署腳本。監控儀表板和記錄工具協助即時追蹤代理性能與除錯。
  • 一個開源的Python框架,用於構建具有工具整合、記憶管理和可自定義策略的LLM驅動對話代理。
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    ChatAgent 是什麼?
    ChatAgent 讓開發者能快速建立和部署智慧型聊天機器人,通過可擴展的架構提供核心模組,包括記憶處理、工具鏈和策略協調。它能無縫整合流行的 LLM 供應商,並允許自定義 API 呼叫、資料庫查詢或檔案操作的工具定義。此框架支援多步規劃、動態決策與情境記憶回溯,確保擴展對話中的連貫性。其插件系統與配置驅動的流程設計使定製與實驗更為方便,同時結構化日誌與指標有助於監控性能和排解生產中的問題。
  • 一款可擴展的基於Python的人工智慧代理,用於多輪對話、記憶、自訂提示和Grok整合。
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    Chatbot-Grok 是什麼?
    Chatbot-Grok提供一個用Python編寫的模組化AI代理框架,旨在簡化對話機器人的開發。它支援多輪對話管理,能在會話間保留聊天記憶,並允許用戶定義自訂的提示範本。其架構具有擴展性,讓開發者可以整合各種大型語言模型(LLMs),包括Grok,並連接Telegram或Slack等平台。結構清晰,插件架構友好,能加速原型設計和部署成熟的聊天助手。
  • 一個開源的AI代理框架,協調多LLM代理,動態工具整合、記憶管理與工作流程自動化。
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    UnitMesh Framework 是什麼?
    UnitMesh框架提供一個彈性模組化的環境,用於定義、管理與執行AI代理鏈。它可無縫整合OpenAI、Anthropic與自訂模型,支援Python和Node.js SDK,並內建記憶儲存、工具連接器和插件架構。開發者可以調度平行或串列的代理工作流程,追蹤執行日誌,並透過自訂模組擴展功能。其事件驅動設計確保在雲端或本地部署中具有高性能與可擴展性。
  • 一個開源引擎,用於創建和管理具有可定制記憶和行為策略的 AI 人格代理。
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    CoreLink-Persona-Engine 是什麼?
    CoreLink-Persona-Engine 是一個模組化的框架,讓開發者能透過定義人格特質、記憶行為和對話流程,建立具有獨特人格的 AI 代理。它提供彈性的插件架構,整合知識庫、自定義邏輯和外部 API。引擎同時管理短期與長期記憶,確保持續的上下文連貫性。開發者可用 JSON 或 YAML 配置人格檔案,連結 OpenAI 或本地模型的 LLM 提供者,並在多平台部署。內建的日誌記錄與分析功能幫助監控代理性能與優化行為,適用於客戶支援聊天機器人、虛擬助理、角色扮演應用和研究原型。
  • 由AI驅動的Python代理,查詢和分析CRM數據,並在Salesforce、HubSpot和自定義數據庫之間自動化工作流程。
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    CRM Data Agent 是什麼?
    CRM數據代理利用LangChain中的OpenAI GPT來理解用戶的自然語言查詢,並在多個CRM系統中執行數據獲取任務。它支持通過REST API與Salesforce連接,通過OAuth與HubSpot連接,以及連接Zoho CRM,將不同的數據整合到統一的向量存儲中。用戶可以請求代理列出交易前幾名、預測收入或識別不活躍的聯繫人。內置的工作流程自動生成報告並通過Slack或電子郵件發送摘要。其插件架構允許開發者整合自定義數據來源、配置記憶體以保留上下文,並定制提示模板。通過抽象API調用和數據處理,CRM數據代理加快了分析和工作流程自動化,使團隊能更快做出明智決策。
  • DAGent通過將LLM調用和工具作為有向無環圖來構建模塊化AI代理,以實現複雜任務協調。
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    DAGent 是什麼?
    在其核心,DAGent將代理工作流表示為由節點組成的有向無環圖,每個節點可以封裝一個LLM調用、自定義函數或外部工具。開發者明確定義任務依賴,實現并行執行和條件邏輯,框架管理調度、數據傳遞和錯誤恢復。DAGent還提供內建可視化工具,用於檢查DAG結構和執行流程,改善調試和審計。通過可擴展的節點類型、插件支持和與主流LLM提供者的無縫集成,DAGent使團隊能夠輕鬆構建複雜的多步AI應用,如數據管道、對話代理和自動化研究助手。其模塊化和透明性設計使其成為實驗和生產中的可擴展代理協調的理想選擇。
  • 一個由AI驅動的代理,自動化深入研究任務:網絡爬取、文獻摘要和洞察生成,以實現高效分析。
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    Deep Research AI Agent 是什麼?
    Deep Research AI Agent是一個開源框架,旨在自動化研究流程中的每個階段。透過串聯網絡爬取模組、基於語言模型的摘要器及洞察提取管道,從線上文章、學術期刊及自定義資源收集資料。它支援GPT-3.5、GPT-4及其他OpenAI模型,允許用戶根據需求調整問題提示與記憶設置。在提取關鍵點和引用後,它將資訊組織成完整的Markdown或PDF報告。研究人員可透過插件擴展其功能,如資料庫整合、API資料檢索和自定義分析功能。此代理簡化文獻回顧、市場調查及技術盡職調查,減少手動操作並確保輸出一致且高品質。
  • 一個以Python為基礎的AI代理演示,展示具有記憶與工具整合的GPT對話模型。
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    DemoGPT 是什麼?
    DemoGPT是一個開源Python專案,旨在展示使用OpenAI GPT模型的AI代理的核心概念。它實作具有持久記憶的對話界面,存儲於JSON文件中,讓會話之間能進行上下文感知的互動。此框架支持動態工具執行,例如網路搜尋、計算與自定義擴充,通過插件式架構。只需配置OpenAI API密鑰與安裝相關依賴,即可在本地運行DemoGPT,原型設計聊天機器人、探索多回合對話流程,並測試代理驅動工作流程。這個全面的演示為開發者與研究人員提供實用基礎,用於在真實場景中建立、定制及實驗GPT驅動的代理。
  • ElizaOS 是一個用於構建、部署和管理可定制的自主 AI 代理的 TypeScript 框架,具有模組化連接器。
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    ElizaOS 是什麼?
    ElizaOS 提供一套強大的工具,用於在 TypeScript 項目中設計、測試和部署自主 AI 代理。開發者可以定義代理角色、目標和記憶層級,並利用 ElizaOS 的規劃系統來設計任務流程。其模組化連接器架構簡化了與通信平台—如 Discord、Telegram、Slack、X—及 Web3 匹配器的整合。ElizaOS 支援多個 LLM 後端(OpenAI、Anthropic、Llama、Gemini),實現模型之間的無縫切換。插件支援擴展功能,包含自訂技能、記錄和可觀察性。借助 CLI 和 SDK,你的團隊可以微調代理配置,監控即時表現,並在雲端或本地環境中擴展部署。ElizaOS 讓企業能自動化客戶互動、社群媒體參與和業務流程,創造自主數位工作者。
  • Eunomia是一個以配置為導向的AI代理框架,通過YAML實現多工具對話代理的快速組裝和部署。
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    Eunomia 是什麼?
    Eunomia採用以配置為優先的方法來協調AI代理。通過YAML,用戶定義代理角色、提示模板、工具整合、記憶存儲和分支邏輯。該框架支持同步/異步工具、檢索增强生成和思維鏈提示。可擴展的插件系統允許自定義工具、記憶後端和日誌整合。Eunomia的命令行工具支持項目骨架建立、配置驗證和本地或雲端運行代理。這使團隊能快速原型設計,迭代對話流程,並在無需大量定制開發的情況下維護代理方案。
  • 一個模組化的Node.js框架,將大型語言模型轉化為可定制的AI代理,協調插件、工具調用和複雜工作流程。
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    EspressoAI 是什麼?
    EspressoAI為開發者提供一個結構化環境,用於設計、配置和部署由大型語言模型驅動的AI代理。它支持在代理工作流程中註冊和調用工具,通過內建的記憶模塊管理對話上下文,並允許鏈接提示進行多步推理。開發者可以整合外部API、自訂插件和條件邏輯,以定制代理行為。該框架的模組化設計確保擴展性,讓團隊能替換組件、加入新能力,或適配專有的LLM而不需重寫核心邏輯。
  • 一個基於Go的框架,讓開發者能夠構建、測試和運行具有內部鏈式思考和可定制工具的AI代理。
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    Goated Agents 是什麼?
    Goated Agents簡化了在Go中建立複雜的AI驅動自主系統。通過將鏈式思考處理直接嵌入語言運行時,開發者可以實現多步推理並產生透明的中間推理日誌。庫提供工具定義API,允許代理調用外部服務、數據庫或自定義模塊。記憶管理支持在多次互動中維持持久上下文。插件架構促使擴展核心能力,如工具包裝、日誌記錄與監控。Goated Agents利用Go的性能與靜態類型,提供高效可靠的代理執行。無論是構建聊天機器人、自動化流程還是研究原型,Goated Agents都提供組織複雜推理流程和無縫整合LLM驅動智能於Go應用的構建基礎。
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