專業context awareness工具

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

context awareness

  • MInD 提供記憶體管理給基於 LLM 的代理,以記錄、檢索和總結會話中的情境資訊。
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    MInD 是什麼?
    MInD 是一個基於 Python 的記憶框架,旨在為由 LLM 驅動的 AI 代理提供強大的記憶能力。它可以捕捉用戶輸入和系統事件作為事件日誌,將這些日誌濃縮為語義摘要,並根據需求檢索相關記憶。通過可配置的保留策略、相似度搜尋與自動摘要,MInD 維持一個持久的知識庫,供代理在推理時查詢。這確保它們能準確回憶先前的互動、根據歷史調整回應,並在多個會話中提供個性化且連貫的對話。
  • 一個基於OpenAI的極簡代理,能協調具有記憶、規劃和動態工具整合的多認知流程。
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    Tiny-OAI-MCP-Agent 是什麼?
    Tiny-OAI-MCP-Agent提供一個基於OpenAI API的小型可擴展代理架構。它實現了一個多認知流程(MCP)循環,用於推理、記憶和工具使用。用戶定義工具(API、文件操作、代碼執行),代理會計劃任務、回顧上下文、調用工具,並對結果進行迭代。這個最小化的代碼庫讓開發者可以快速實驗自主流程、定制啟發式和高級提示模式,並自動處理API調用、狀態管理和錯誤恢復。
  • EveryAnswer透過人工智慧驅動的互動來簡化用戶的信息檢索。
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    EveryAnswer 是什麼?
    EveryAnswer利用先進的自然語言處理技術來理解用戶的問題並提供準確的回答。它旨在幫助用戶快速查找信息,尤其對學生、專業人士以及尋求優化研究工作的任何人都非常有益。EveryAnswer能夠理解語言的上下文和細微差別,從而實現更有效的溝通並獲得更快的結果。
  • 具有記憶管理、多步條件規劃、思考鏈和OpenAI API整合的模組化AI代理框架。
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    AI Agent with MCP 是什麼?
    搭載MCP的AI代理是一個全面的框架,設計用來簡化高階AI代理的建立,這些代理能維持長期情境、進行多步推論,並根據記憶調整策略。它採用模組化設計,包括記憶管理器、條件規劃器和提示管理器,允許自定義集成與擴展不同的LLM。記憶管理器持久儲存過去的交互,確保情境保留。條件規劃器評估每個步驟的條件,動態選擇下一步行動。提示管理器格式化輸入並無縫鏈接任務。它用Python撰寫,藉由API與OpenAI GPT模型整合,支援檢索增強生成,並促進對話代理、任務自動化或決策支援系統。豐富的文件和範例指引用戶進行設定與客製化。
  • 一個將基於大型語言模型(LLM)對話整合到 JaCaMo 多智能體系統中的框架,以實現目標導向的對話代理。
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    Dial4JaCa 是什麼?
    Dial4JaCa 是一個 Java 庫插件,適用於 JaCaMo 多智能體平台,攔截智能體間的訊息,編碼代理意圖,並通過 LLM 後端(OpenAI、本地模型)路由。它管理對話上下文,更新信念庫,並將回應生成整合到 AgentSpeak(L) 的推理週期中。開發者可以自訂提示語、定義對話工件以及處理異步調用,使代理能解讀使用者語句、協調任務並擷取外部資訊。其模組化設計支持錯誤處理、日誌記錄和多 LLM 選擇,非常適合研究、教育及快速原型建構對話式多智能體系統。
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