專業benutzerdefinierte Werkzeuge工具

專為高效與穩定性設計的benutzerdefinierte Werkzeuge工具,是實現專業成果的不二選擇。

benutzerdefinierte Werkzeuge

  • MiniAgent是一個開源的輕量級Python框架,用於構建能夠計劃和執行多步工作的AI代理。
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    MiniAgent 是什麼?
    MiniAgent是一個極簡的開源框架,用Python構建,用於建立具有規劃和執行複雜工作流程的自主AI代理。核心包括一個任務規劃模組,將高層目標分解為有序步驟,一個逐步執行的控制器,以及集成外部工具和API(包括Web服務、數據庫和自定義腳本)的內建適配器。還具有輕量的記憶管理系統,用於保存對話或任務上下文。開發人員可以輕鬆註冊自定義動作插件、制定決策策略規則,並擴展工具功能。支援OpenAI模型和本地LLMs,使MiniAgent能迅速原型化聊天機器人、數字工作者和自動化流程,全部在MIT許可證下。
  • 一個輕量級的Python框架,用於建立具有記憶、規劃與基於LLM工具執行能力的自主AI代理。
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    Semi Agent 是什麼?
    Semi Agent提供模組化的架構,用於建構能規劃、執行動作並追蹤記憶的AI代理。它整合了流行的語言模型,支援自定義功能的工具定義,並維持對話型或任務導向的記憶。開發者可以定義逐步規劃,將外部API或腳本作為工具,並利用內建的記錄功能來除錯與優化代理的行為。其開源設計與Python基礎使得客製化、擴展及整合於現有流程中變得容易。
  • 用於SmolAgents LLM代理的動態工具插件,可實現即時調用搜索、計算器、文件和Web工具。
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    SmolAgents Dynamic Tools 是什麼?
    SmolAgents動態工具擴展開源Python框架,使基於LLM的代理能動態調用工具。代理可以根據用戶意圖和思考链,無縫調用預先建立好的工具—如SerpAPI的網頁搜索、數學計算器、日期時間獲取、文件系統操作和自定義HTTP請求處理程序—詳情由開發者註冊或自訂。通過在運行時評估工具的可用性,SmolAgents動態工具能優化代理工作流程,減少硬編碼邏輯,提升模組化,適用於研究支援、自動報告和聊天機器人增強等多種場景。
  • 由OpenAI提供的Python軟體開發工具包,用於構建、運行和測試具有工具、記憶和規劃能力的可定製AI代理。
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    openai-agents-python 是什麼?
    openai-agents-python是一個全面的Python套件,旨在協助開發者構建完全自主的AI代理。它提供代理規劃、工具整合、記憶狀態及執行循環的抽象。使用者可以註冊自定義工具,指定代理目標,並讓框架協調逐步推理。此庫還包含測試和記錄代理操作的工具,方便迭代行為與排解複雜的多步任務。
  • MCP代理整合AI模型、工具和插件,以自動化任務並在應用程序中實現動態對話工作流程。
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    MCP Agent 是什麼?
    MCP代理提供構建智能AI驅動助手的堅實基礎,通過模組化組件整合語言模型、自定義工具和數據源。其核心功能包括根據用戶意圖動態調用工具、長期對話的上下文感知記憶管理,以及靈活的插件系統,方便擴展能力。開發者可以定義流程來處理輸入、調用外部API並管理異步工作流程,同時保持透明的日誌和指標。支持主流LLM、可配置模板和基於角色的訪問控制,MCP代理簡化了可擴展、易維護的AI代理在生產環境中的部署。無論是客戶支持聊天機器人、機器流程自動化( RPA )還是研究助理,MCP代理都能加快開發週期並確保跨用例的性能穩定。
  • Rawr Agent 是一個基於 Python 的框架,能夠創建具有可定制任務流程、記憶體和工具整合的自主式人工智慧代理。
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    Rawr Agent 是什麼?
    Rawr Agent 是一個模組化、開源的 Python 框架,讓開發者能透過協調複雜的 LLM 互動流程來構建自主式 AI 代理。利用 LangChain 的底層支援,Rawr Agent 允許用 YAML 配置或 Python 程式碼定義任務序列,並加入 Web API、資料庫查詢和自定義腳本等工具。它包含用於存儲對話歷史和向量嵌入的記憶元件、優化重複呼叫的快取機制,以及用於監控代理行為的豐富日誌與錯誤管理。其擴展架構支援自訂工具和介面,適用於自動化研究、資料分析、報告生成與互動聊天機器人等任務。通過簡單 API,團隊能快速原型設計並部署多樣化應用的智能代理。
  • 一個基於Python的框架,用於建立自定義AI代理,將大型語言模型(LLMs)與工具整合,用於任務自動化。
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    ai-agents-trial 是什麼?
    ai-agents-trial是一個開源的Python項目,展示如何使用LLMs構建自主AI代理。它提供模組化抽象來規劃代理、調用工具(如網絡搜索、計算器)和管理記憶。開發者可以定義自訂工具、串連多步操作,並在會話間保存上下文。這個代碼庫結合OpenAI API與輔助工具,協調工作流程,非常適合快速建立聊天助手、研究機器人或專門領域的自動化代理的原型。擴展點允許添加新連接器和資料來源,無需更改核心邏輯。
  • autogen4j 是一個 Java 框架,使自主 AI 代理能夠規劃任務、管理記憶體,並將大型語言模型(LLM)與自訂工具整合。
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    autogen4j 是什麼?
    autogen4j 是一個輕量級的 Java 函式庫,旨在抽象建立自主 AI 代理的複雜性。它提供核心模組用於規劃、記憶體存儲與行動執行,使代理能將高層次的目標拆解成連續的子任務。該框架與 LLM 提供者(如 OpenAI、Anthropic)整合,並允許註冊自訂工具(HTTP 客戶端、資料庫連接器、檔案輸入輸出)。開發者透過流暢的 DSL 或註解來定義代理,快速組裝資料豐富、自動化報告與對話機器人的流程。一個可擴展的插件系統確保靈活性,實現多樣應用的微調行為。
  • 一個Python庫,支持自主的OpenAI GPT驅動代理,具有可定制的工具、記憶體和計劃能力,用於任務自動化。
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    Autonomous Agents 是什麼?
    自治代理是一個開源的Python庫,旨在簡化由大型語言模型驅動的自主AI代理的創建。通過抽象感知、推理和行動等核心組件,它允許開發者定義自定義工具、記憶體和策略。代理能自主規劃多步任務、查詢外部API、通過自定義解析器處理結果,以及保持對話上下文。該框架支持動態工具選擇、序列和並行任務執行,以及記憶體持久化,讓數據分析、研究、電子郵件摘要和網頁抓取等工作具有強大的自動化能力。其可擴展性設計方便與各種LLM提供商和自定模組的集成。
  • 一個極簡的Python AI代理,使用OpenAI的LLM進行多步推理與任務執行,透過LangChain實現。
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    Minimalist Agent 是什麼?
    Minimalist Agent提供一個基本的框架,用於在Python中建立AI代理。利用LangChain的代理類別與OpenAI的API,進行多步推理、動態選擇工具,並執行函數。您可以克隆儲存庫、設定OpenAI API金鑰、定義自訂工具或端點,並運行CLI腳本來與代理互動。設計重點在於清晰與擴展性,便於學習、修改與擴充核心代理行為,適用於實驗或教學。
  • Cyrano 是一個用於構建模組化、功能調用聊天機器人的輕量級Python AI代理框架,具有工具集成功能。
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    Cyrano 是什麼?
    Cyrano 是一個開源的 Python 框架和 CLI,用於創建通過自然語言提示協調大型語言模型和外部工具的 AI 代理。用戶可以自定義工具(函數)、配置記憶體和令牌限制,並處理回調。Cyrano 負責解析來自 LLM 的 JSON 回應,並依序執行指定的工具。它強調簡單性、模組化和零外部依賴,使開發者能快速原型化聊天機器人、建立自動化工作流程並將 AI 功能整合到應用中。
  • 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。
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