高評分Agents IA工具

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Agents IA

  • 一個通過遺傳編程不斷演化模組化AI代理的Python框架,用於可定製的模擬和性能優化。
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    Evolving Agents 是什麼?
    Evolving Agents提供了一個基於遺傳編程的框架,用於構建和演化模組化AI代理。用戶可以組合可互換的代理架構,配置環境模擬和適應度指標,然後運行進化周期,自動產生改進的代理行為。該庫包括突變、交叉、種群管理和進化監控的工具,讓研究者和開發者能在多樣的模擬環境中原型設計、測試並改良自主代理。
  • Fin-Sight Agents Suite 是一個開源的人工智慧代理框架,能自動化金融資料的檢索、分析及洞察生成,用於投資決策。
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    Fin-Sight Agents Suite 是什麼?
    Fin-Sight Agents Suite 協調一系列專門針對金融領域的 AI 代理。每個代理負責不同的任務:從多來源獲取資料、時間序列分析、新聞情感抽取、預測建模。協調代理管理工作流程,串聯任務並確保資料一致性。用戶可透過簡單的設定檔定義代理角色、輸入參數與輸出格式。系統支援分析流程的客製化,從自動盈利摘要到風險暴露儀表板。結合基於 LLM 的自然語言查詢與量化模組,Fin-Sight Agents Suite 提升研究效率、減少手動作業,並在交易、投資組合管理與市場情報應用中提升決策精確度。
  • Goat是一個用於構建具有集成LLM、工具管理、記憶與出版商組件的模組化AI代理的Go SDK。
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    Goat 是什麼?
    Goat SDK旨在簡化用Go建立和調度AI代理的流程。它提供可插拔的LLM整合(OpenAI、Anthropic、Azure、本地模型)、工具註冊表以支持自定義行動,以及用於狀態式對話的記憶存儲。開發者可以定義連鎖、表達策略和發布器,通過CLI、WebSocket、REST端點或內嵌Web UI輸出互動內容。Goat支援串流回應、可定制記錄與簡單的錯誤處理。結合這些組件,您可以在Go中用最少模版代碼開發聊天機器人、自動化流程和決策支持系統,同時保持更換或擴展供應商和工具的彈性。
  • 一個基於Go的框架,讓開發者能夠構建、測試和運行具有內部鏈式思考和可定制工具的AI代理。
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    Goated Agents 是什麼?
    Goated Agents簡化了在Go中建立複雜的AI驅動自主系統。通過將鏈式思考處理直接嵌入語言運行時,開發者可以實現多步推理並產生透明的中間推理日誌。庫提供工具定義API,允許代理調用外部服務、數據庫或自定義模塊。記憶管理支持在多次互動中維持持久上下文。插件架構促使擴展核心能力,如工具包裝、日誌記錄與監控。Goated Agents利用Go的性能與靜態類型,提供高效可靠的代理執行。無論是構建聊天機器人、自動化流程還是研究原型,Goated Agents都提供組織複雜推理流程和無縫整合LLM驅動智能於Go應用的構建基礎。
  • GRASP是一個模組化的TypeScript框架,使開發者能夠構建具有集成工具、記憶和規劃的可定制AI代理。
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    GRASP 是什麼?
    GRASP為在TypeScript或JavaScript環境中構建AI代理提供了一個結構化流程。開發者通過註冊一組工具(函數或外部API連接器)並指定提示模板來界定代理行為。內建的記憶模組允許代理存取和存儲上下文資訊,使多回合對話能持續狀態。規劃組件負責根據用戶輸入選擇並調用工具,執行層則處理API調用和結果。GRASP的插件系統支持自定義擴展,功能包括檢索增強生成(RAG)、任務排程和日誌記錄。其模組化設計讓團隊僅選擇需要的元件,方便與現有系統及服務集成,用於聊天機器人、虛擬助手與自動化工作流程。
  • Induced AI 創造個人化的 AI 代理人以執行各項任務。
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    Induced AI 是什麼?
    Induced AI 專注於創建客製化的 AI 代理人,旨在簡化工作流程、自動化任務並提供智慧見解。利用先進的機器學習演算法,這些代理人能協助用戶在行銷、支援和內容生成等不同領域,從而提高效率並增強用戶體驗。該平台強調個人化,使用户能制作與其特定目標精確對應的代理人。
  • 一個基於開源的LLM驅動瀏覽器自動化框架:導航、點擊、填寫表單並動態提取網頁內容
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    interactive-browser-use 是什麼?
    interactive-browser-use 是一個用於 Python/JavaScript 的庫,它連接大型語言模型(LLMs)與 Playwright 或 Puppeteer 等瀏覽器自動化框架,使 AI 代理能實時進行網絡交互。用戶可以通過定義提示,指示代理瀏覽網頁、點擊按鈕、填寫表單、提取表格以及滾動動態內容。該庫管理瀏覽器會話、上下文和操作執行,將 LLM 回應轉換為可用的自動化步驟。它簡化了即時網頁抓取、自動化測試和基於網頁的問答任務,提供一個可編程界面,用於 AI 驅動的瀏覽,減少手動操作並支持複雜的多步 Web 流程。
  • 一個開源的AI代理框架,支持模組化代理,工具整合,記憶管理以及多代理協調。
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    Isek 是什麼?
    Isek是一個針對開發人員的AI代理建構平台,採用模組化架構。提供工具和資料來源的插件系統、內建記憶以保留上下文、及協調多步任務的規劃引擎。你可以在本地或雲端部署代理,整合任何LLM後端,並透過社群或自訂模組擴展功能。Isek透過範本、SDK和CLI工具,簡化聊天機器人、虛擬助手及自動化工作流程的快速開發。
  • LemLab 是一個 Python 框架,讓你可以建立具有記憶、工具整合和評估管道的可定製 AI 代理。
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    LemLab 是什麼?
    LemLab 是一個用於開發由大型語言模型驅動的 AI 代理的模組化框架。開發者可以定義自訂提示範本、串聯多步推理管道、整合外部工具和 API,並配置記憶後端以儲存對話內容。它也包括評估套件,用來基準測試代理在特定任務上的表現。透過提供可重用的組件與清晰的抽象,LemLab 加速實驗、除錯,並在研究與商業環境中部署複雜的 LLM 應用。
  • LinkAgent協調多個語言模型、檢索系統與外部工具,實現複雜的AI驅動工作流程自動化。
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    LinkAgent 是什麼?
    LinkAgent提供一個輕量級的微核心,用於構建具插拔元件的AI代理。用戶可以註冊語言模型後端、檢索模組與外部API作為工具,並運用內建的規劃器與路由器,組合成工作流程。LinkAgent支援記憶體處理器以保持上下文持續,動態調用工具,並設有可配置的決策邏輯進行複雜的多步推理。只需少量程式碼,團隊即可自動化問答系統、資料抽取、流程協調與報告產生等任務。
  • 輕量級Python框架,用於協調多個由LLM驅動的代理,具有記憶體、角色配置和插件整合功能。
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    LiteMultiAgent 是什麼?
    LiteMultiAgent提供模組化的SDK,用於構建和運行多個AI代理,可以並行或順序運行,每個代理具有唯一的角色和責任。它包含現成的記憶體存儲、訊息管道、插件適配器和執行循環,以管理複雜的代理間通訊。用戶可以自訂代理行為、加入外部工具或API,並透過日誌監控對話。其輕量設計和依賴管理,使其非常適合快速原型製作和協作AI工作流程的正式部署。
  • 一個展示結合搜尋、程式碼執行與問答等工具的Llm-based AI代理的Python範例。
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    LLM Agents Example 是什麼?
    LLM Agents Example提供一個實用的範例程式碼庫,用於建立Python中的AI代理。它展示註冊自訂工具(如網路搜尋、WolframAlpha數學求解器、CSV分析器、Python REPL)、建立聊天及檢索型代理,並連接向量資料庫進行文件問答。此範例示範維持對話記憶、動態派遣工具呼叫,以及鍊結多個LLM提示來解決複雜任務的方法。使用者可學習整合第三方API、結構化代理工作流程,並延展框架功能——作為開發者實驗與原型設計的實用指南。
  • 開源多代理人工智能框架,支持可定制的基於大語言模型的機器人,用於高效任務自動化和對話流程。
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    LLMLing Agent 是什麼?
    LLMLing代理是一個模組化框架,用於建立、配置和部署由大型語言模型驅動的人工智能代理。用戶可以實例化多個代理角色,連接外部工具或API,管理對話記憶,並協調複雜的工作流程。平台包含一個基於瀏覽器的實驗場,可視化代理互動、記錄訊息歷史,並允許實時調整。借助Python SDK,開發者可以撰寫自定義行為、整合向量數據庫,並通過插件擴展系統。LLMLing代理通過提供可重用組件和清晰抽象,簡化聊天機器人、數據分析機器人和自動化助手的創建流程,促進多代理協作。
  • MACL 是一個用於多智能體協作的 Python 框架,協調 AI 智能體進行複雜任務自動化。
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    MACL 是什麼?
    MACL 是一個模組化的 Python 框架,旨在簡化多個 AI 智能體的創建與協調。它允許你定義具有自訂技能的獨立智能體,設置通信通道,並在智能體網絡中排程任務。智能體可以交換訊息、協商責任,並根據共享資料動態調整。內建支援常用 LLMs,以及擴展性的插件系統,使 MACL 能在客戶服務自動化、數據分析流程和模擬環境等領域中實現可擴展且易於維護的 AI 工作流程。
  • AI記憶系統,讓代理可以在會話間捕捉、摘要、嵌入並檢索上下文對話記憶。
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    Memonto 是什麼?
    Memonto作為AI代理的中介庫,規劃整個記憶生命週期。在每次對話回合中,它記錄用戶和AI訊息,萃取重要細節,生成簡潔摘要。這些摘要會轉換為嵌入並存入向量數據庫或文件存儲中。在構建新對話提示時,Memonto執行語義搜尋以獲取最相關的歷史記憶,使代理保持上下文,回憶用戶偏好,並提供個性化回應。它支援多種存儲後端(SQLite、FAISS、Redis),並提供可配置的流程管道用於嵌入、摘要與檢索。開發者能無縫整合Memonto到現有的代理框架中,提升連貫性與長期互動。
  • 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。
  • 模擬具有可定制買家和賣家AI代理的動態電子商務談判,配備談判協議和可視化功能。
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    Multi-Agent-Seller 是什麼?
    Multi-Agent-Seller 提供了一個模組化的環境,用於使用AI代理模擬電子商務談判。它包括預設的買家和賣家代理,具有可自定義的談判策略,例如動態定價、基於時間的讓步和效用為基礎的決策。用戶可以定義自定義協議、訊息格式和市場條件。該框架負責會話管理、報價追蹤和結果日誌,並配備內建的可視化工具以分析代理互動。它可以輕鬆與機器學習庫整合,用於策略開發,支持使用強化學習或規則的代理進行實驗。其擴展性架構允許添加新代理類型、談判規則和可視化插件。Multi-Agent-Seller 非常適合測試多代理算法、研究談判行為,以及在AI與電子商務領域進行概念教學。
  • Neon AI 通過自訂的 AI 代理簡化團隊合作。
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    Neon AI 是什麼?
    Neon AI 提供量身定做的 AI 代理,旨在改善團隊的效率。這些代理可以自動化日常任務、處理查詢、與工具集成和分析數據,從而導致更高效的工作流程。通過將信息進行上下文化和執行重複性任務,Neon AI 使團隊能轉向戰略性舉措,而不是操作細節。
  • NextGenSwitch 是一個由 AI 驅動的切換和自動化任務代理。
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    NextGenSwitch 是什麼?
    NextGenSwitch 是一個精密的 AI 代理,旨在通過智能自動化來簡化切換任務。它利用人工智慧幫助使用者無縫管理和切換設置或任務,同時減少手動干預。它的功能包括智能建議、任務自動化和實時更新,以確保業務運作的最佳表現。使用此工具,使用者可以期待提高效率和降低運營成本。
  • 一個基於Python的AI代理框架,提供自主任務規劃、插件擴展性、工具整合與記憶管理。
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    Nova 是什麼?
    Nova提供完整工具集,用於在Python中創建自主AI代理。它具有將目標分解為可行步驟的規劃器、整合任何外部工具或API的插件系統,以及用於存儲和回憶會話內容的記憶模組。開發者可以配置自定義行為、透過日誌追蹤代理決策,並以最少程式碼擴充功能。Nova簡化從設計到部署的整個代理生命週期。
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