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專業communication frameworks工具
專為高效與穩定性設計的communication frameworks工具,是實現專業成果的不二選擇。
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LLM Agents Simulation Framework
一個Python框架,使開發者能夠定義、協調並模擬由大型語言模型支持的多智能體互動。
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LLM Agents Simulation Framework 是什麼?
LLM代理模擬框架能設計、執行及分析模擬環境,讓自主代理透過大型語言模型進行互動。用戶可以註冊多個代理實例,分配可自定義的提示與角色,並指定通訊管道,例如訊息傳遞或共用狀態。此框架串連模擬週期、收集日誌並計算指標,如輪次頻率、回應延遲和成功率。它支援與OpenAI、Hugging Face及本地LLM的無縫整合。研究人員可建立複雜場景—如談判、資源配置或協作解決問題—以觀察新興行為。模組化插件架構允許新增代理行為、環境約束或可視化模組,促進可重複實驗。
LLM Agents Simulation Framework 核心功能
MultiAgent2
支持多個基於GPT的代理進行動態協作,協同腦力激盪、規劃並有效執行自動內容產生任務。
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MultiAgent2 是什麼?
MultiAgent2提供一套完整工具包,用於協調由大型語言模型驅動的自主AI代理。開發者可以定義具有定制化角色、策略和記憶上下文的代理,實現對話、資料共享和共同解決問題。框架支持可插拔的長期記憶存儲選項、基於角色的存取控制以及可配置的同步或非同步對話通道。其CLI和Python SDK促進快速原型開發、測試和部署多代理系統,適用於研究實驗、自動化客戶支援、內容生成管道和決策支援流程。通過抽象代理間通信和記憶管理,MultiAgent2加速複雜AI應用的開發。
MultiAgent2 核心功能
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