專業複雜工作流程工具

專為高效與穩定性設計的複雜工作流程工具,是實現專業成果的不二選擇。

複雜工作流程

  • Connery SDK 讓開發者能夠建立、測試與部署具有記憶功能的 AI 代理,並整合工具。
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    Connery SDK 是什麼?
    Connery SDK 是一個全面的框架,簡化了 AI 代理的創建。它為 Node.js、Python、Deno 和瀏覽器提供客戶端庫,使開發者能定義代理行為、整合外部工具和資料來源、管理長期記憶,並連接多個 LLM。內建遙測與部署工具,加速從開發到生產的整個代理生命周期。
  • HashiruAgentX 在對話界面中協調多個 AI 工具鏈,用於程式碼執行、網路搜尋和文件分析。
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    Hashiru AgentX 是什麼?
    Hashiru AgentX 是一個統一的 AI 工作流程協調器,托管於 Hugging Face Spaces。它允許用戶輸入自然語言指令,並從預建的代理中選擇,用於程式碼執行、網路搜尋和文件分析。在幕後,它動態組合工具鏈,在安全沙箱中運行 Python 製品,查詢線上資源,並從上傳的檔案中提取洞見。結果以對話格式返回,支援反覆優化與方便下載。
  • 將自主式AI助手整合到Jupyter筆記本中,用於資料分析、程式碼協助、網路爬取與自動化任務。
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    Jupyter AI Agents 是什麼?
    Jupyter AI Agents是一個框架,可將自主式AI助手嵌入Jupyter Notebook和JupyterLab環境。它允許用戶建立、配置並執行多個代理,能完成資料分析、程式碼生成、除錯、網路爬取與知識檢索等各類任務。每個代理都保存語境記憶,可串連形成複雜的工作流程。透過簡易的魔術命令與Python API,使用者能將代理與現有的Python函式庫和資料集無縫整合。此平台基於熱門的大型語言模型(LLM),支援自訂提示範本、代理間通訊,以及即時反饋。它顛覆傳統筆記本流程,藉由自動化重複性任務,加速原型開發,並在開發環境中直接進行互動式AI探索。
  • 一個基於Python的框架,實現自主AI代理的協調與通信,支援協作問題解決與任務自動化。
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    Multi-Agent System Framework 是什麼?
    多智能體系統框架為在Python應用中建立與協調多個AI代理提供模組化結構。它包括一個代理管理器用於產生與監控代理,一個支援多種協議(如訊息傳遞、事件廣播)的通信骨幹,以及可定制的長期記憶存儲。開發者可以定義不同的代理角色、分配專屬任務並配置合作策略,如共識建立或投票。該框架可與外部AI模型與知識庫無縫集成,讓代理可以推理、學習與調整。特別適用於分散式模擬、會話式代理集群與自動決策流程,透過並行自治,加快復雜問題解決速度。
  • Agent2Agent 是一個多代理協同平台,讓 AI 代理能在複雜任務中高效合作。
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    Agent2Agent 是什麼?
    Agent2Agent 提供統一的網頁介面和 API,用以定義、設定與協調 AI 代理團隊。每個代理可以被指派獨特角色如研究員、分析師或摘要者,並透過內建通訊渠道交流,分享資料並委派子任務。平台支援函數調用、記憶儲存與 webhook 整合外部服務。管理者可監控工作流程的進展,檢查代理日誌,動態調整參數,以實現擴展化的平行任務執行與先進流程自動化。
  • Rigging是一個開源的TypeScript框架,用於協調具有工具、記憶和工作流程控制的AI代理。
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    Rigging 是什麼?
    Rigging是一個專注於開發者的框架,簡化AI代理的建立和協調。它提供工具和函數註冊、上下文和記憶管理、工作流程鏈接、回調事件和日誌記錄。開發者可以整合多個LLM供應商,定義自定義插件,以及組裝多步驟管道。Rigging的TypeScript型安全SDK確保模組化和可重用,加快聊天機器人、資料處理和內容產生任務的AI代理開發。
  • 一個基於Python的框架,利用LangGraph實現模組化AI代理的創建,用於動態任務協調和多代理通信。
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    AI Agents with LangGraph 是什麼?
    AI Agents with LangGraph利用圖形表示來定義自主AI代理之間的關係與通信。每個節點代表一個代理或工具,支持任務拆解、提示(prompt)自定義和動態操作路由。該框架與流行的LLMs無縫集成,並支持自定義工具功能、記憶存儲和日誌記錄以供調試。開發者可以用幾行Python代碼快速原型複雜的工作流程、自動化多步驟流程,並嘗試協作代理互動。
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