高評分數據檢索工具

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數據檢索

  • Dev-Agent 是一個開源的CLI框架,讓開發者可以構建具有插件整合、工具協調和記憶管理的AI代理。
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    dev-agent 是什麼?
    Dev-Agent 是一個開源的AI代理框架,能快速幫助開發者構建和部署自主代理。它將模塊化插件架構與易於配置的工具調用相結合,包括HTTP端點、資料庫查詢和自定義腳本。代理可以利用持久記憶層來參考過去的互動,並協調多步推理流程以完成複雜任務。支持內建的OpenAI GPT模型,用戶通過簡單的JSON或YAML規格定義代理行為。CLI工具管理身份驗證、會話狀態和日誌記錄。無論是建立客服機器人、資料擷取助手,還是自動化CI/CD助手,Dev-Agent都能降低開發負擔並通過社群驅動的插件實現無縫擴展,為多樣化的AI驅動應用提供彈性與擴展性。
  • Graphium是一個開放原始碼的RAG平台,整合知識圖譜與LLM,實現結構化查詢和基於聊天的檢索。
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    Graphium 是什麼?
    Graphium是一個知識圖譜與LLM的協調框架,支持結構化數據的輸入、語義嵌入的創建,以及用於問答和聊天的混合檢索。它與流行的LLM、圖形數據庫和向量存儲集成,實現可解釋的圖形驅動AI代理。用戶可以可視化圖結構、查詢關係並進行多跳推理。它提供RESTful API、SDK和Web UI,用於管線管理、查詢監控和提示自定義,非常適合企業知識管理和研究應用。
  • 使用此Chrome擴展快速搜索在GenSpark上選定的文本。
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    GenSpark Search 是什麼?
    GenSpark Search是一個方便的Chrome擴展,旨在利用GenSpark的AI能力促進快速高效的搜索。無論您是喜歡突出顯示和右鍵單擊文本,還是通過工具欄圖標輸入搜索查詢,GenSpark Search都確保快速訪問GenSpark的AI驅動見解。此擴展非常適合希望在瀏覽網絡時有效收集信息的用戶。
  • 一個輕量級的Python框架,支援內建規劃、記憶體和工具整合的GPT基礎AI代理。
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    ggfai 是什麼?
    ggfai提供統一介面來定義目標、管理多步推理,並利用記憶模組維護對話內容。它支援可自訂的工具集成以呼叫外部服務或API,非同步執行流程,以及OpenAI GPT模型抽象。框架的插件架構讓你能更換記憶後端、知識庫和行動範本,簡化在客戶支援、資料檢索或個人助理等任務中的代理協調。
  • 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。
  • RAGENT 是一個 Python 框架,支援自主 AI 代理,具有檢索增強生成、瀏覽器自動化、檔案操作和網頁搜尋工具。
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    RAGENT 是什麼?
    RAGENT 被設計用來創建能與各種工具及資料源互動的自主 AI 代理。底層上,它使用檢索增強生成來從本地檔案或外部資源取得相關內容,並透過 OpenAI 模型撰寫回應。開發者可以加入網頁搜尋、Selenium 瀏覽器自動化、檔案讀寫、在安全沙箱中執行程式碼,以及 OCR 圖像文字擷取的工具。該框架管理對話記憶、協調工具,並支持自訂提詞模板。有了 RAGENT,團隊可以快速原型設計智慧代理,用於文件問答、研究自動化、內容摘要及端到端工作流程自動化,全部在 Python 環境中實現。
  • 一個開源框架,透過結合大型語言模型(LLM)與向量資料庫及可自定義流程,實現檢索增強式生成聊天代理。
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    LLM-Powered RAG System 是什麼?
    LLM驅動的RAG系統是一個針對開發者的框架,用於建立檢索增強式生成(RAG)管道。提供文件集合的嵌入模組、FAISS、Pinecone或Weaviate的索引,以及反應時的相關語境檢索。系統利用LangChain封裝管理調度LLM調用,支持提示模板、串流回應與多向量存儲驅動器。簡化知識庫端到端的部署過程,從嵌入模型配置到提示設計與結果後處理均可自定義。
  • 一個開源的Go庫,提供基於向量的文件索引、語義搜索和RAG能力,用於LLM驅動的應用。
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    Llama-Index-Go 是什麼?
    作為流行的LlamaIndex框架的強大Go實現,Llama-Index-Go提供從文本數據構建和查詢基於向量的索引的端到端功能。用戶可以通過內建或自定義加載器加載文檔,使用OpenAI或其他供應商生成嵌入,並將向量存儲在內存或外部向量數據庫中。該庫提供一個QueryEngine API,支持關鍵詞和語義搜索、布爾過濾和與LLM的檢索增強生成。開發者可以擴展解析器來支持Markdown、JSON或HTML,並插入替代的嵌入模型。其模塊化組件和清晰接口提供高性能、易於調試和靈活集成於微服務、CLI工具或Web應用中,加速AI驅動的搜索和聊天方案的快速原型製作。
  • 一個開源的Python框架,用於建立具有記憶、工具整合與多步任務規劃的LLM驅動代理。
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    LLM-Agent 是什麼?
    LLM-Agent是個輕量級且可擴充的框架,用於建構由大型語言模型驅動的AI代理。它提供對於會話記憶、動態提示範本及無縫整合自訂工具或API的抽象層。開發者能編排多步推理流程、跨多次互動保持狀態,並自動化複雜任務,例如資料擷取、報告生成與決策支援。結合記憶管理、工具利用與規劃,讓在Python中開發智能、任務導向的代理更加高效。
  • 一個開源的Python框架,用於構建可定制的具有記憶、工具集成和可觀察性的AI助手。
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    Intelligence 是什麼?
    Intelligence允許開發人員通過組合管理有狀態記憶、整合語言模型(如OpenAI GPT)並連接外部工具(API、數據庫和知識庫)來組裝AI代理。它具有插件系統用於自定義功能、可觀察性模塊追蹤決策和指標,以及協調多個代理的協調工具。開發者通過pip安裝,使用簡單類別在Python中定義代理,並配置記憶後端(內存、Redis或向量存儲)。其REST API服務器方便部署,而CLI工具則協助調試。Intelligence簡化代理的測試、版本控制和擴展,使其適用於聊天機器人、客戶支持、數據檢索、文件處理和自動化工作流程。
  • MaxGPT AI 驅動工作流程的網頁自動化擴充功能。
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    MaxGPT Web Automation 是什麼?
    MaxGPT Web Automation 是一款旨在為 AI 驅動的 MaxGPT 工作流程提供自動化能力的多功能 Chrome 擴充功能。此擴充功能托管於 maxflow.ai,允許用戶通過一系列內建動作(如點擊、查找元素、填寫表單或檢索屬性)來自動化任務。對於更複雜的任務,用戶還可以執行自定義腳本。它特別適合自動化重複的網頁任務,例如填寫搜索表單、從網上商店檢索訂單信息、提交票證和管理在線支付。使用 MaxGPT Web Automation,用戶可以簡化工作流程,節省時間並減少手動操作。
  • 一個Python庫,使AI代理能夠通過標準化的適配器接口,無縫整合並調用外部工具。
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    MCP Agent Tool Adapter 是什麼?
    MCP Agent Tool Adapter作為語言模型代理與外部工具實現之間的中介層。透過註冊函數簽名或工具描述符,框架能自動分析標明工具調用的代理輸出,調度適當的適配器,處理輸入序列化,並將結果返回推理上下文。功能包括動態工具發現、併發控制、日誌記錄及錯誤處理管道。它支持定義自定義工具接口與集成雲端或本地服務,讓用戶可以在不修改代理核心代碼的情況下構建複雜的多工具工作流,例如API協調、數據檢索與自動化操作。
  • Milvus 是一種開源向量資料庫,專為 AI 應用程式和相似性搜尋而設計。
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    Milvus 是什麼?
    Milvus 是一種專為管理 AI 工作負載而設計的開源向量資料庫。它提供高效能的嵌入與其他向量數據類型的存儲和檢索,能夠在大型數據集中進行高效的相似性搜尋。該平台支援各種機器學習和深度學習框架,讓使用者可以無縫地將 Milvus 整合到其即時推斷和分析的 AI 應用程式中。Milvus 擁有分散式架構、自動擴展及不同索引類型的支援,專為滿足現代 AI 解決方案的需求而量身定製。
  • 一個用於構建具有動態工具整合、記憶和工作流程編排的AI代理人的JavaScript框架。
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    Modus 是什麼?
    Modus是一個面向開發者的框架,它通過提供LLM整合、記憶存儲和工具編排的核心組件,簡化了AI代理人的創建。它支持插件式工具庫,使代理人能執行數據檢索、分析和操作等任務。內置的記憶模塊讓代理人能保持對話上下文並在互動中學習。其可擴展的架構加快了各種應用中的AI開發和部署。
  • Mosaic AI Agent 框架透過數據檢索和先進生成技術提升人工智慧的能力。
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    Mosaic AI Agent Framework 是什麼?
    Mosaic AI Agent 框架結合複雜的檢索技術與生成式人工智慧,賦予使用者根據豐富的資料集訪問和生成內容的能力。它增強了一個人工智慧應用程式不僅能生成文本的能力,同時還能考慮來自各個來源檢索到的相關資料,提供更高的準確性和上下文。這項技術促進更為智慧的互動,並賦予開發人員構建不僅具創造性且有全面數據支持的人工智慧解決方案的能力。
  • OmniMind0 是一個開源的 Python 框架,支援自主多代理工作流程,具有內建記憶體管理和插件整合功能。
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    OmniMind0 是什麼?
    OmniMind0 是一個完整的基於代理的 AI 框架,使用 Python 編寫,允許建立並協調多個自主代理。每個代理可配置以處理特定任務—如資料擷取、摘要或決策—並透過可插拔的記憶體後端(如 Redis 或 JSON 檔案)共享狀態。內建插件架構讓您可以拓展功能,與外部 API 或客製命令整合。支援 OpenAI、Azure 和 Hugging Face 模型,並提供 CLI、REST API 伺服器或 Docker 的部署選項,以便靈活集成入您的工作流程。
  • 一款OpenWebUI插件,支持文件彙入、向量搜尋和聊天功能的檢索增強生成工作流程。
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    Open WebUI Pipeline for RAGFlow 是什麼?
    Open WebUI Pipeline for RAGFlow 為開發者和資料科學家提供一個模組化管道,用於構建檢索增強生成(RAG)應用。它支持上傳文件、使用各種LLM API計算嵌入,並將向量存儲於本地資料庫中,以高效進行相似度搜尋。該框架協調檢索、摘要和對話流程,使實時聊天界面能引用外部知識。提供可自定義提示、多模型兼容和記憶管理,幫助用戶在交互式Web UI環境中創建專用的問答系統、文件摘要器和個人AI助手。插件架構可與Oobabooga等現有本地WebUI輕鬆集成。並包括逐步配置文件,支援批次處理、對話上下文追蹤及靈活的檢索策略。開發者可以擴展管道,加入自定義模組,用於向量存儲選擇、提示鏈和用戶記憶,使其適用於研究、客戶支持及專業知識服務。
  • 快速建立AI驅動的內部工具,使用RagHost。
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    RagHost 是什麼?
    RagHost簡化了使用增強檢索生成(RAG)技術開發AI驅動的內部工具的過程。用戶可以通過單一API嵌入文檔或文本並提出問題。在幾分鐘內,RagHost讓您能夠建立高效的內部搜索工具或面向客戶的應用,大幅減少開發複雜AI工具所需的時間和精力。
  • 用於SmolAgents LLM代理的動態工具插件,可實現即時調用搜索、計算器、文件和Web工具。
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    SmolAgents Dynamic Tools 是什麼?
    SmolAgents動態工具擴展開源Python框架,使基於LLM的代理能動態調用工具。代理可以根據用戶意圖和思考链,無縫調用預先建立好的工具—如SerpAPI的網頁搜索、數學計算器、日期時間獲取、文件系統操作和自定義HTTP請求處理程序—詳情由開發者註冊或自訂。通過在運行時評估工具的可用性,SmolAgents動態工具能優化代理工作流程,減少硬編碼邏輯,提升模組化,適用於研究支援、自動報告和聊天機器人增強等多種場景。
  • Voltagent 讓開發者能夠創建具有整合工具、記憶體管理和多步推理流程的自主AI代理。
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    Voltagent 是什麼?
    Voltagent 提供一個完整套件,用於設計、測試和部署適合企業需求的自主AI代理。用戶可以透過拖放的視覺介面或平台的SDK直接建立代理流程。支援與GPT-4、本地LLM和第三方API集成,用於即時資料檢索與工具調用。記憶模組使代理能在會話間維持上下文,除錯控制台與分析儀表板則提供詳細性能洞察。具備角色基礎的存取控制、版本管理與擴展性雲端部署,確保從概念驗證到正式運行的安全、效率與可維護性。此外,插件架構支持自定義模組擴展,RESTful API方便整合到既存應用程序。不論是自動化客戶服務、即時報告產生,或是建立互動式聊天體驗,Voltagent都能簡化整個代理生命周期。
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