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AI 프레임워크

  • 一個開源的 Python 框架,提供快速的 LLM 代理,具備記憶、鏈式推理與多步計畫功能。
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    Fast-LLM-Agent-MCP 是什麼?
    Fast-LLM-Agent-MCP 是一個輕量級的開源 Python 框架,用於構建結合記憶管理、鏈式推理和多步規劃的 AI 代理。開發者可以與 OpenAI、Azure OpenAI、本地 Llama 及其他模型整合,以保持對話上下文、產生結構化推理跡徑,並將複雜任務拆解為可執行的子任務。其模組化設計允許整合自定義工具及記憶庫,適用於虛擬助理、決策支援系統及自動化客戶支持機器人等應用。
  • Esquilax是一個用於協調多代理人AI工作流程、管理記憶、上下文和插件整合的TypeScript框架。
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    Esquilax 是什麼?
    Esquilax是一個輕量級的TypeScript框架,用於建構和協調複雜的AI代理人工作流程。它提供開發者一個清晰的API,用來宣告式定義代理人、分配記憶模組,以及整合自定義的API呼叫或資料庫查詢等插件行為。內建的上下文處理與多代理人協調支援,讓建立聊天機器人、數位助理與自動化流程更加便利。事件驅動架構允許動態串接任務與觸發,還有完整的日誌記錄與除錯工具,確保代理人互動的全盤可見。抽象繁瑣程式碼,協助團隊快速原型開發可擴展的AI應用。
  • Exo 是一個開源的人工智能代理框架,使開發者能夠建立具有工具整合、記憶管理和會話流程的聊天機器人。
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    Exo 是什麼?
    Exo 是一個以開發者為中心的框架,能夠建立能與用戶溝通、調用外部API,以及保存會話上下文的人工智能驅動代理。它的核心使用TypeScript定義來描述工具、記憶層和對話管理。用戶可以註冊自定義動作,用於數據檢索、排程或API協調。框架自動處理提示模板、訊息路由和錯誤處理。Exo的記憶模組可以跨會話存儲和回憶用戶特定資訊。開發者可在Node.js或無伺服器環境中以最少配置部署代理。Exo還支持用於記錄、認證和度量的中介軟體。其模組化設計確保各組件可以在多個代理中重用,加快開發速度並減少冗餘。
  • Flock是一個TypeScript框架,協調LLMs、工具和記憶體,建立自主AI代理人。
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    Flock 是什麼?
    Flock提供一個友好的模組化框架,用於串聯多個LLM調用、管理對話記憶並將外部工具整合到自主代理人中。支援非同步執行和插件擴展,使Flock能細緻掌控代理人的行為、觸發器和上下文管理。在Node.js和瀏覽器環境均可無縫運作,讓團隊能快速原型化聊天機器人、資料處理流程、虛擬助理及其他由AI驅動的自動化解決方案。
  • 以圖為中心的AI代理框架,通過可定制的語言圖來協調LLM調用和結構化知識。
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    Geers AI Lang Graph 是什麼?
    Geers AI Lang Graph提供一個基於圖的抽象層,用於建構協調多個LLM呼叫和管理結構化知識的AI代理。透過定義代表提示、數據和記憶的節點與邊,開發者可以建立動態工作流程、追蹤交互中的上下文,以及視覺化執行流程。此框架支持多種插件整合不同的LLM提供者、客製提示範本,並能輸出圖形。它簡化迭代式代理設計、提升上下文保存能力,並加速對話助理、決策支援機器人及研究流程的原型開發。
  • Griptape使您能夠迅速、安全地使用您的數據開發和部署AI代理。
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    Griptape 是什麼?
    Griptape提供了一個全面的AI框架,簡化了AI代理的開發和部署。它為開發人員提供了數據準備(ETL)、基於檢索的服務(RAG)和代理工作流程管理的工具。該平台支持構建安全、可靠的AI系統,而不需要傳統AI框架的複雜性,使組織能夠有效利用其數據進行智能應用。
  • Janus Pro是一個先進的AI模型,在多模態理解和影像生成方面表現卓越。
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    Janus Pro 是什麼?
    Janus Pro是Deepseek開發的一個創新AI框架,統一了多模態理解和影像生成。它超越了以前的模型,採用了分離式視覺編碼系統,並保持統一的變壓器架構。這個模型在文本到影像和影像到文本的任務中表現出色,提供優越的性能和穩定性。Janus Pro有1B和7B參數版本,設計用於商業和研究用途,提供廣泛的應用。
  • 輕鬆將自定義數據源連接到大型語言模型。
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    LlamaIndex 是什麼?
    LlamaIndex 是一個創新框架,使用於開發人員創建利用大型語言模型的應用程序。通過提供連接自定義數據源的工具,LlamaIndex 確保在生成 AI 應用程序中有效利用您的數據。它支持各種格式和數據類型,使私人和公共數據源的無縫集成和管理成為可能。這使得建立智能應用程序變得更加容易,能準確回應用戶查詢或使用上下文數據執行任務,從而提高運營效率。
  • MAGI 是一個開源的模組化人工智慧代理框架,支持動態工具整合、記憶管理和多步工作流程規劃。
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    MAGI 是什麼?
    MAGI(模組化人工智慧生成式智慧)是一個為簡化人工智慧代理建立與管理而設計的開源框架。它提供插件結構,用於自定義工具整合、持久記憶模組、思維鏈規劃,以及多步工作流程的即時協調。開發者可以註冊外部 API 或本地腳本作為代理工具、配置記憶後端,並定義任務策略。MAGI 的可擴展設計支援同步與非同步任務,非常適用於聊天機器人、自動化流程和研究原型。
  • 一個開源的框架,使多個AI代理的創建與協作得以透過JSON訊息在複雜任務中共同完成。
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    Multi AI Agent Systems 是什麼?
    此框架允許用戶設計、配置並部署多個透過中心協調器以JSON訊息交流的AI代理。每個代理可以具有不同的角色、提示詞與記憶模組,並可通過實現提供者接口來插入任意LLM提供商。系統支持持久的對話記錄、動態路由和模組擴展,適用於模擬辯論、自動化客戶支持流程或協作多步文件生成,運行在Python中,並支援Docker用於容器化部署。
  • 一個開源的Python框架,實現多個AI代理的協作與管理,以執行複雜任務。
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    Multi-Agent Coordination 是什麼?
    Multi-Agent Coordination提供輕量級API,用於定義AI代理、將其註冊到中央協調器並派發任務進行合作解決問題。它負責訊息路由、併發控制和結果整合。開發者可以插入自定義代理行為、擴展通訊通道,並通過內建日誌和Hooks監控交互。該框架簡化了分散式AI工作流程的開發,每個代理專精於子任務,協調器確保合作順暢。
  • Camel是一個開源的AI代理協調框架,支持多智能體合作、工具整合與規劃,結合大型語言模型(LLMs)與知識圖譜。
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    Camel AI 是什麼?
    Camel AI是一個旨在簡化智能代理創建與協調的開源框架。它提供鏈接大型語言模型、整合外部工具與API、管理知識圖譜與持久化記憶的抽象層。開發者可定義多智能體工作流程,將任務拆解為子計劃,並通過CLI或網頁界面監控執行。基於Python與Docker,Camel AI允許無縫切換LLM供應商、自訂工具插件與混合規劃策略,從而加速自動化助手、數據管道與自主工作流程的開發。
  • OmniMind0 是一個開源的 Python 框架,支援自主多代理工作流程,具有內建記憶體管理和插件整合功能。
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    OmniMind0 是什麼?
    OmniMind0 是一個完整的基於代理的 AI 框架,使用 Python 編寫,允許建立並協調多個自主代理。每個代理可配置以處理特定任務—如資料擷取、摘要或決策—並透過可插拔的記憶體後端(如 Redis 或 JSON 檔案)共享狀態。內建插件架構讓您可以拓展功能,與外部 API 或客製命令整合。支援 OpenAI、Azure 和 Hugging Face 模型,並提供 CLI、REST API 伺服器或 Docker 的部署選項,以便靈活集成入您的工作流程。
  • 具擴展性的MADDPG是一個開源的多智能體強化學習框架,實現了多智能體的深度決定性策略梯度算法。
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    Scalable MADDPG 是什麼?
    具擴展性的MADDPG是一個面向研究的多智能體強化學習框架,提供MADDPG算法的擴展實現。其特點是在訓練期間使用集中式評論家,在運行時使用獨立的行為者,以確保穩定性和效率。該庫包括Python腳本,用於定義自訂環境、配置網絡架構和調整超參數。用戶可以並行訓練多個代理,監控指標,並可視化學習曲線。它與OpenAI Gym類似的環境集成,並支持通過TensorFlow加速GPU運算。通過模組化組件,具擴展性的MADDPG使得在合作、競爭或混合型多智能體任務中進行靈活實驗成為可能,加快原型開發和基準測試。
  • 一個開源的自主AI代理框架,執行任務、整合瀏覽器與終端工具,並通過人類反饋管理記憶。
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    SuperPilot 是什麼?
    SuperPilot是一個自主的AI代理框架,利用大型語言模型來執行多步驟任務,無需人工干預。通過集成GPT和Anthropic模型,可以產生計畫、調用外部工具(如無界面瀏覽器進行網頁爬取、終端用於命令執行、記憶模塊來保持上下文)。用戶定義目標,SuperPilot動態協調子任務,維護任務隊列,並適應新資訊。模組化架構允許加入自訂工具、調整模型設定和記錄互動。有內建反饋循環,人工輸入能改善決策並提升成效。適用於自動化研究、程式碼任務、測試及例行資料處理流程。
  • TensorFlow是一個強大的AI框架,用於構建機器學習模型。
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    TensorFlow 是什麼?
    TensorFlow提供了一個全面的生態系統,用於開發機器學習模型,支持數據處理、模型訓練和部署等任務。憑藉其靈活性和可擴展性,TensorFlow允許構建複雜的架構,例如神經網絡,便於在計算機視覺、自然語言處理和機器人技術等領域中的應用。
  • 一個用於構建具有記憶管理和工具整合的輕量級JavaScript框架,用於建立AI代理。
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    Tongui Agent 是什麼?
    Tongui Agent提供模組化架構,用於創建能夠維持對話狀態、利用外部工具並協調多個子代理的AI代理。開發者可以配置LLM後端、定義自定義行動,並附加記憶模組來存儲上下文。該框架包含SDK、CLI和中介層鉤子,以便實現觀測性,方便整合至網頁或Node.js應用程序中。支援的LLM包括OpenAI、Azure OpenAI及開源模型。
  • HyperChat 支援多模型 AI 聊天,具有記憶管理、串流回應、函數呼叫及插件整合功能,適用於應用中。
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    HyperChat 是什麼?
    HyperChat 是以開發者為中心的 AI 代理框架,簡化將對話式 AI 整合到應用中。它統一連接多個 LLM 提供者,處理會話背景和記憶持久化,並提供串流部分回應以實現響應式界面。內建函數呼叫和插件支援,允許執行外部 API,豐富對話內容,結合真實世界資料與行動。其模組化架構與 UI 工具包,支持快速原型設計與正式部署於 Web、Electron 和 Node.js 環境。
  • 一個用於建立和協調自主AI代理的Python框架,具有自定義工具、記憶和多代理協作功能。
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    Autonomys Agents 是什麼?
    Autonomys Agents使開發者能夠創建能執行複雜任務且不需要人工干預的自主AI代理。基於Python,該框架提供定義代理行為的工具、整合外部API和自訂函數,以及維持會話記憶。在多代理設定中,代理可以協作、共享知識並協調行動。觀察模組提供即時日誌、性能追蹤和除錯洞察。憑藉其模組化架構,團隊可以擴展核心組件、整合新型LLM,並在不同環境中部署代理。不論是自動化客服、數據分析或研究流程的協調,Autonomys Agents都能簡化端到端的智能自主系統開發與管理。
  • 一個開源的多智能體框架,協調大型語言模型(LLMs)進行動態工具整合、記憶管理和自動推理。
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    Avalon-LLM 是什麼?
    Avalon-LLM是一個基於Python的多智能體AI框架,用於在協調環境中管理多個由LLM驅動的智能體。每個智能體可以配置特定的工具,包括網路搜索、文件操作和自定義API,以執行專門任務。該框架支持存儲對話背景與長期知識的記憶模組、用於改進決策的思考鏈推理,以及內建的性能評估流程以進行基準測試。Avalon-LLM提供模組化插件系統,方便開發者輕鬆添加或替換組件,例如模型提供者、工具包和記憶存儲。透過簡單的配置文件和命令列介面,用戶可以部署、監控和擴展符合研究、開發及生產用例的自主AI工作流程。
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