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模組化工具包
專業模組化工具包工具
專為高效與穩定性設計的模組化工具包工具,是實現專業成果的不二選擇。
模組化工具包
LangChain
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。
LangChain 核心功能
LangChain 優缺點
Trainable Agents
Trainable Agents 是一個 Python 框架,能夠通過人類反饋對 AI 代理進行微調和交互式訓練,適用於定制任務。
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Trainable Agents 是什麼?
Trainable Agents 被設計為模組化、可擴展的工具包,用於快速開發和訓練由先進大型語言模型支持的 AI 代理。框架抽象出交互環境、策略介面和反饋循環等核心組件,使開發者能夠輕鬆定義任務、提供示範並實現獎勵函數。內建支持 OpenAI GPT 和 Anthropic Claude,方便體驗重放、批次訓練和性能評估。它還包括日誌記錄、指標追蹤和導出訓練策略的工具。不論是建立對話聊天機器人、自動化工作流程或進行研究,此框架都能簡化從原型到生產的整個流程,融於一體的 Python 套件中。
Trainable Agents 核心功能
negotiation_agent
一個使用LLMs的Python框架,可自主評估、提出並完成可自訂領域中的談判。
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negotiation_agent 是什麼?
negotiation_agent提供一個模組化的工具包,用於構建由GPT類模型支援的自主談判機器人。開發者可以通過定義項目、偏好與效用函數來描述談判場景,並可使用預定義的代理範本或整合自訂策略,進行報價、評估還價、決策是否接受與達成交易。它使用標準化協議管理對話流程,支援批次模擬實驗,並計算協議率、效用增益與公平性等性能指標。開放式架構便於切換底層LLM後端和拓展代理邏輯。利用negotiation_agent,團隊能快速在電子商務、研究與教育場景中推行並評估自動化談判方案。
negotiation_agent 核心功能
Besser Agentic Framework
一個基於Python的人工智能代理框架,使開發者能夠建立、編排並部署具有整合工具包的自主代理。
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Besser Agentic Framework 是什麼?
Besser Agentic Framework提供模組化工具包,用於定義、協調和擴展AI代理。它允許配置代理行為、整合外部工具與API、管理代理記憶和狀態,以及監控執行狀況。基於Python,支援可擴展的插件介面、多代理協作,以及內建的日誌記錄。開發者可以快速原型化並部署用於資料擷取、自動化研究和對話式助手等任務的代理,全部在統一框架中完成。
Besser Agentic Framework 核心功能
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