專業自定義工具整合工具

專為高效與穩定性設計的自定義工具整合工具,是實現專業成果的不二選擇。

自定義工具整合

  • GPTMe是一個基於Python的框架,用於構建具有記憶、工具集成和實時API的自定義AI代理。
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    GPTMe 是什麼?
    GPTMe提供一個強大的平台來協調能保持對話上下文、整合外部工具並暴露一致API的AI代理。開發者安裝輕量級的Python套件,定義具有插拔式記憶後端的代理,註冊自訂工具(例如網路搜尋、資料庫查詢、檔案操作),並啟動本地或雲端服務。GPTMe會處理會話追蹤、多步推理、提示模板和模型切換,提供可用於客戶服務、生產力、數據分析等的生產就緒助理。
  • ImageAgent是一個開源的人工智能代理,用於通過自然語言提示生成、編輯和分析圖片。
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    ImageAgent 是什麼?
    ImageAgent是一個基於Python的AI代理框架,連接OpenAI API和視覺模型,以執行文本到圖像的生成、圖像編輯(修復、風格轉移)和圖像分析(標註、物體檢測)。它使用類似LangChain的代理編排,可以自主管理多個步驟,處理提示解析,並可擴展為自定義工具和管道,以實現定制化的圖像工作流程。
  • 一個基於 ReAct 範式的開源 LLM 代理框架,用於具有工具執行和記憶支持的動態推理。
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    llm-ReAct 是什麼?
    llm-ReAct 實現了大型語言模型的 ReAct(推理與行動)架構,實現了思考鏈推理與外部工具執行和記憶存儲的無縫集成。開發者可以配置自定義工具集,如網路搜索、資料庫查詢、文件操作和計算器,並指示代理計劃多步任務,根據需要調用工具以獲取或處理信息。內建的記憶模組保存對話狀態和過去的行動,支持更具上下文感知的代理行為。使用模塊化的 Python 代碼和 OpenAI API 支持,llm-ReAct 簡化了智能代理的實驗和部署,可適應性解決問題、自動化流程並提供富有上下文的回應。
  • 一個輕量級的Python框架,使自主AI代理能夠規劃、生成任務並通過OpenAI API檢索信息。
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    mini-agi 是什麼?
    mini-agi旨在通過提供一個最小、模塊化的框架,簡化自主AI代理的創建。它採用Python編寫,利用OpenAI的語言模型來解釋高層級目標,將其分解為子任務,並調度如HTTP請求、文件操作或自定義操作的工具調用。該框架包含記憶存儲,用於跟蹤代理狀態和結果,有成本啟發式的任務分解計劃器模塊,以及按序調用工具的執行器模塊。用戶可以通過配置文件插入自定義工具、定義提示模板和調整規劃深度。mini-agi的輕量架構非常適合用於原型設計,例如進行研究查詢、流程自動化或自主生成代碼。
  • SuperBot是一個基於Python的AI代理框架,提供命令列界面、插件支援、函數調用和記憶體管理。
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    SuperBot 是什麼?
    SuperBot是一個全面的AI代理框架,使開發者能透過Python和命令列部署自主且具上下文感知的助手。它整合了OpenAI的聊天模型與記憶體系統、函數調用功能及插件架構。代理可以執行Shell命令、運行程式碼、與檔案互動、進行網路搜尋以及維持對話狀態。SuperBot支援多代理協調,以應付複雜的工作流程,全部可透過簡單的Python腳本和CLI指令設定。其擴充設計允許加入自訂工具、自動化任務,以及整合外部API,打造健壯的AI驅動應用。
  • ToolAgents是一個開源框架,使基於LLM的代理能夠自主調用外部工具並協作進行複雜的工作流程。
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    ToolAgents 是什麼?
    ToolAgents是一個模組化的開源AI代理框架,將大型語言模型與外部工具整合,實現複雜的工作流程自動化。開發者通過集中式註冊表註冊工具,定義像API呼叫、資料庫查詢、程式碼執行與文件分析等任務端點。代理可以規劃多步操作,依據LLM輸出動態調用或鏈接工具。該框架支援串列與平行任務執行、錯誤處理,以及可擴展的插件擴充,並藉由Python API簡化智能代理的建構、測試與部署,促進資料擷取、內容生成、腳本執行與文件處理,加速原型開發與擴展自動化範圍。
  • Whiz是一個開源的AI代理框架,可以建立具有記憶、規劃和工具整合的GPT對話助手。
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    Whiz 是什麼?
    Whiz旨在為開發能執行複雜對話和任務導向工作流程的智能代理提供堅實的基礎。使用Whiz時,開發者定義「工具」——Python函數或外部API——代理在處理用戶查詢時可以調用。內建的記憶模組能捕捉並檢索對話上下文,促進連貫的多輪交互。一個動態規劃引擎將目標拆解為可行的步驟,而彈性的界面則允許注入自訂策略、工具註冊表和記憶後端。Whiz支援基於embedding的語義搜尋來獲取相關文件、日誌記錄以供稽核,以及非同步執行來擴展規模。Whiz完全開源,能在Python運行的任何地方部署,實現快速原型設計,如客服機器人、資料分析助手或專門領域代理,幾乎不需繁瑣設定。
  • 提供REST和WebSocket API的後端框架,管理、執行及串流AI代理,支援插件擴充。
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    JKStack Agents Server 是什麼?
    JKStack Agents Server作為AI代理部署的集中協調層,提供REST端點來定義命名空間、註冊新代理,並以自訂提示、記憶設定和工具配置啟動代理執行。支援WebSocket串流,能即時傳送由底層語言模型產生的部分輸出。開發者可透過插件管理器擴充核心功能,整合自訂工具、LLM供應商與向量資料庫。伺服器也追蹤執行歷史、狀態和日誌,提升可觀察性與除錯能力。內建支援非同步處理和水平擴展,讓JKStack Agents Server簡化大規模部署高韌性AI工作流程的流程。
  • 用於定義、配置和協調企業AI代理的開源規範,具備標準化工具、工作流程和整合方案。
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    Enterprise AI Agents Spec 是什麼?
    企業AI代理規範定義了面向企業級別的全面AI代理規格,包括代理身份、描述、觸發器、記憶體管理和支援工具的清單架構。該框架包含JSON標準的工具定義格式、流程與作業流編排指南,以及版本標準,以確保部署一致性。支持通過自訂工具註冊擴展,並提供安全和治理最佳實踐,與各種運行環境整合。遵循其開放標準,團隊可在多個環境中構建、分享與維護AI代理,促進協作、擴展性和統一的開發流程,適用於大型組織。
  • LocalAgent利用人工智慧自動化本地電腦任務,執行shell指令、搜尋檔案並管理專案工作流程。
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    LocalAgent 是什麼?
    LocalAgent運用先進的語言模型來解讀用戶提示,並在本機執行動作。它能搜尋與編輯檔案、執行shell命令、進行網路搜尋,並與已註冊的自訂工具互動。它能在會話之間維持上下文,記憶先前的任務與變數。開發者可以快速建立專案範例、重整程式碼或自動設定環境,無需離開終端。模組化設計讓其容易整合本地或遠端模型API,以及擴展套件,打造客製化工作流程。
  • 利用 OpenAI API 構建具有記憶、工具整合和可自訂工作流程的自主式 AI 代理框架。
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    OpenAI Agents 是什麼?
    OpenAI Agents 提供一個模組化的環境,用於定義、運行和管理基於 OpenAI 語言模型的自主 AI 代理。開發者可以配置帶有記憶存儲的代理、註冊自訂工具或插件、協調多代理合作,並通過內建日誌監控執行狀況。該框架負責 API 請求、上下文管理以及非同步任務排程,便於快速原型設計複雜的 AI 驅動工作流程和應用,例如數據擷取、客戶支援自動化、程式碼生成與研究協助。
  • 開源代理框架,橋接智樸AI API與OpenAI兼容的函數調用、工具協調與多步工作流程。
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    ZhipuAI Agent to OpenAI 是什麼?
    智樸AI Agent to OpenAI是一個專門設計的代理框架,旨在將智樸AI的聊天完成服務與OpenAI風格的代理界面連接。它提供一個模仿OpenAI函數調用範式的Python SDK,支持第三方工具集成,使開發人員能定義自訂工具、調用外部API並在多回合間維持對話內容。該框架負責請求協調、動態提示構建和回應解析,返回與OpenAI ChatCompletion格式相容的結構化輸出。通過抽象API差異,使在現有OpenAI導向的工作流程中無縫利用智樸AI的中文語言模型成為可能。非常適合用於構建聊天機器人、虛擬助手和自動化流程,且不需修改既有的OpenAI程式碼庫,適用於需要中文大模型能力的場景。
  • 一款由OpenAI驅動的智能代理,在執行每個步驟之前生成任務計劃,實現結構化、多步驟的問題解決。
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    Bot-With-Plan 是什麼?
    Bot-With-Plan提供一個模塊化的Python範本,用於構建先生成詳細執行計劃的AI代理。它利用OpenAI GPT分析用戶指令,將任務分解為連續的步驟,驗證計劃,然後通過外部工具(如網絡搜索或計算器)逐步執行。該框架包括提示管理、計劃解析、執行協調和錯誤處理。通過將計劃和執行階段分離,提供更好的監控、更容易的調試,以及擴展新工具或功能的清晰結構。
  • ChainLite 讓開發者能夠通過模組化鏈、工具整合及即時對話可視化,構建由 LLM 驅動的代理應用。
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    ChainLite 是什麼?
    ChainLite 通過將 LLM 協調的複雜性抽象為可重用的鏈模塊,簡化了 AI 代理的創建。開發者可使用簡單的 Python 裝飾器與配置文件來定義代理行為、工具介面與記憶結構。該框架與流行的 LLM 提供商(OpenAI、Cohere、Hugging Face)和外部資料源(API、資料庫)集成,使代理能夠即時獲取資訊。基於瀏覽器的內建 UI 由 Streamlit 強化,使用者可以檢查 Token 級別的對話歷史、除錯提示並視覺化鏈執行圖。ChainLite 支援多種部署目標,從本地開發到生產容器,促進資料科學家、工程師及產品團隊之間的無縫合作。
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