專業日誌與監控工具

專為高效與穩定性設計的日誌與監控工具,是實現專業成果的不二選擇。

日誌與監控

  • FastAPI Agents是一個開源框架,使用FastAPI和LangChain將基於LLM的代理部署為RESTful API。
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    FastAPI Agents 是什麼?
    FastAPI Agents為基於LLM的代理開發提供了一個強大的服務層,利用FastAPI網絡框架。它允許您使用LangChain鏈、工具和記憶系統定義代理行為。每個代理都可作為標準的REST端點暴露,支持非同步請求、流媒體回應和可自定義的載荷。與向量存儲的整合實現了基於檢索的擴增生成,適用於知識驅動的應用。框架內置日誌記錄、監控鉤子和Docker支援,方便容器化部署。您可以輕鬆擴展代理,加入新工具、中間件和身份驗證。FastAPI Agents提升AI解決方案的生產就緒,加強安全性、擴展性和維護性,適用於企業和研究環境。
  • AgentGateway 將自主 AI 代理與您的內部數據源和服務連接,用於即時文件檢索和工作流程自動化。
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    AgentGateway 是什麼?
    AgentGateway 提供一個以開發者為中心的環境,用於創建多代理 AI 應用。它支持分散式代理協調、插件整合和安全存取控制。有內建連接器支援向量資料庫、REST/gRPC API 和常用服務如 Slack 和 Notion,代理可自主查詢文件、執行商業邏輯並產生回應。該平台包含監控、日誌和角色存取控制,使企業能輕鬆部署可擴展、可審核的 AI 解決方案。
  • 一個可擴展的Node.js框架,用於構建具有MongoDB支持記憶體和工具整合的自主AI代理。
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    Agentic Framework 是什麼?
    Agentic Framework是一個多功能的開源框架,設計用來簡化利用大型語言模型與MongoDB的自主AI代理的建立。它提供模組化組件來管理代理記憶、定義工具集、調度多步工作流程和模板提示。內建的MongoDB支持記憶體存儲器,使代理能在會話之間保持持久的上下文,而可插拔的工具介面允許與外部API和資料源進行無縫交互。基於Node.js,該框架包括日誌記錄、監控鉤子和部署範例,加快智能代理的原型設計與擴展。透過可定制的配置,開發者可以根據任務需求定制代理,如知識檢索、自動化客戶支持、資料分析和流程自動化,降低開發負擔並加快推向生產。
  • 一個開源的Python框架,旨在快速開發和編排具有記憶、工具整合與多代理流程的模組化AI代理。
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    AI-Agent-Framework 是什麼?
    AI-Agent-Framework為使用Python建立AI驅動代理提供完整基礎。包括管理會話記憶、整合外部工具及建立提示模板的模組。開發者可連接多個LLM提供商、裝配自定義插件,並在協調工作流程中編排多個代理。內建的日誌與監控工具幫助追蹤代理表現與除錯。其擴展性設計便於無縫新增連接器或領域專用功能,非常適合快速原型設計、研究項目及產業級自動化。
  • 一個展示如何在AWS Bedrock上協調多個AI代理以共同解決工作流程的範例模板。
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    AWS Bedrock Multi-Agent Blueprint 是什麼?
    AWS Bedrock Multi-Agent Blueprint提供一個模組化的框架,用以在AWS Bedrock上實現多代理架構。包含定義代理角色(規劃者、研究員、執行者與評估者)的範例程式碼,這些角色透過共用訊息佇列合作。每個代理都可調用不同的Bedrock模型,配合自訂提示語,並將中間輸出傳遞給下一個代理。內建CloudWatch日誌記錄、錯誤處理範例,以及同步或非同步執行支援,展示如何管理模型選擇、批次任務與端到端協調。開發者可克隆資源庫、設定AWS IAM角色與Bedrock端點,然後透過CloudFormation或CDK部署。開源設計鼓勵擴展角色、跨任務擴充代理,並整合S3、Lambda與Step Functions。
  • Dive是一個開源的Python框架,用於構建具有可插拔工具和工作流程的自主AI代理。
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    Dive 是什麼?
    Dive是一個基於Python的開源框架,旨在創建和運行能夠執行多步任務、且需要最少手動干預的自主AI代理。通過在簡單的YAML配置文件中定義代理配置文件,開發者可以指定API、工具和記憶模組,用於數據檢索、分析和管道協調。Dive管理上下文、狀態和提示工程,允許靈活的工作流程,並具有內建錯誤處理和日誌記錄。其模組化的架構支持廣泛的語言模型和檢索系統,方便組建用於客戶服務自動化、內容生成和DevOps流程的代理。該框架可以從原型擴展到生產,提供CLI命令和API端點,便於與現有系統集成。
  • GenAI Job Agents 是一個開源框架,利用生成式 AI 基礎的任務代理,自動化任務執行。
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    GenAI Job Agents 是什麼?
    GenAI Job Agents 是一個基於 Python 的開源框架,可簡化 AI 助力的任務代理的建立與管理。開發者可以使用簡單的配置文件或 Python 類來定義自訂的任務類型與代理行為。系統無縫整合 OpenAI 用於 LLM 支持的推理,以及 LangChain 用於調用鏈。任務可以排入佇列、並行執行,並通過內建日誌與錯誤處理機制進行監控。代理能處理動態輸入,自動重試失敗,輸出結構化結果供後端處理。模組化架構、可擴充插件與清晰 API,讓團隊能自動化重複任務、協調複雜工作流程,並在生產環境擴展 AI 驅動運營。
  • RxAgent-Zoo利用RxPY的反應式編程來簡化模組化強化學習代理的開發與實驗。
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    RxAgent-Zoo 是什麼?
    本質上,RxAgent-Zoo是一個反應式RL框架,將來自環境、重播緩衝區和訓練循環的資料事件視為可觀測的串流。使用者可以串接運算子來預處理觀測、更新網路和非同步記錄指標。此函式庫提供平行環境支援、可配置的排程器,以及與熱門的Gym和Atari基準測試的整合。插拔式API允許無縫切換代理元件,促進可重現性研究、快速實驗和擴展的訓練流程。
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