專業framework de código abierto工具

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

framework de código abierto

  • Devon是一個用於構建和管理自主AI代理人的Python框架,利用LLMs和向量搜索來協調工作流程。
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    Devon 是什麼?
    Devon提供一整套工具,用於在Python應用中定義、協調和運行自主代理人。用戶可以設定代理目標、指定可調用的任務,並根據條件鏈接行動。透過與GPT等語言模型及本地向量存儲的無縫集成,代理人能捕捉並解釋用戶輸入、檢索上下文知識並制定計劃。框架支持長期記憶,通過可插拔的存儲後端,讓代理人能回憶過去的互動。內建監控和記錄元件能夠即時追蹤代理人表現,CLI與SDK則幫助快速開發與部署。適用於自動化客戶支持、資料分析流程和例行商業操作,Devon加快可擴展數字工作的創建。
  • OpenSilver是一個開源框架,用於使用C#和XAML構建現代的.NET網頁應用程式。
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    OpenSilver 是什麼?
    OpenSilver是一個免費的開源UI框架,旨在使用C#和XAML構建現代的.NET網頁應用程式。它支持WPF和Silverlight應用程式,並促進從舊版Silverlight技術的無縫過渡。該框架確保100%的代碼重用性,與Blazor、React和Angular等各種現代網頁技術的相容性,並提供了VS Code的AI增強XAML設計器。使用OpenSilver,開發人員可以建構跨平台應用程式,這些應用程式可在任何瀏覽器和設備上運行,保留應用程式的原始外觀和感覺,同時大幅降低遷移成本和時間。
  • 一個用於創建和運行可定制AI代理人的Python SDK,具備工具整合、記憶存儲和串流回應功能。
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    Promptix Python SDK 是什麼?
    Promptix Python是一個用於在Python中構建自主AI代理人的開源框架。通過簡單的pip安裝,您可以實例化由任何主要的LLM驅動的代理人、註冊領域特定工具、配置內存或持久數據存儲器,以及調度多步決策循環。此SDK支持實時串流Token輸出、日誌記錄或自定義處理的回調,以及內建的記憶模組來保持交互上下文。開發者可以利用此函式庫在幾分鐘內原型設計聊天機器人助手、自動化流程、數據管道或研究代理人。其模組化設計允許切換模型、添加自定義工具和擴展記憶後端,以適應多種AI代理應用需求。
  • 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。
  • BotPlayers是一個開源框架,支持創建、測試和部署具有強化學習支持的AI遊戲代理。
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    BotPlayers 是什麼?
    BotPlayers是一個多功能的開源框架,旨在簡化AI驅動的遊戲代理的開發與部署。它具有支持截屏爬取、Web API或自訂模擬界面的彈性環境抽象層,允許代理與各種遊戲交互。框架內置強化學習算法、遺傳算法和基於規則的啟發式策略,並附有數據記錄、模型檢查點和性能視覺化工具。其模塊化插件系統讓開發者可用Python或Java自訂感測器、行動和AI策略。BotPlayers亦提供YAML配置快速原型開發和自動化訓練、評估流程。支持Windows、Linux和macOS等多平台,加速智能遊戲代理的實驗與商用。
  • Eliza是一個基於規則的對話代理,模擬心理治療師,通過反思性對話和模式匹配與用戶交流。
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    Eliza 是什麼?
    Eliza是一個輕量級、開源的對話框架,通過模式匹配和腳本模板模擬心理治療師。開發者可以自定義腳本、模式及記憶變數,以調整回應和對話流程。它可在任何現代瀏覽器或Webview環境中運行,支持多個會話,並記錄交互以供分析。其可擴展架構允許整合到網頁、移動應用或桌面包裝中,是教育、研究、原型設計及互動展覽的多功能工具。
  • SwarmZero是一個Python框架,用於協調多個基於LLM的代理人,合作完成具有角色驅動工作流程的任務。
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    SwarmZero 是什麼?
    SwarmZero提供一個可擴展的開源環境,用來定義、管理和執行AI代理群。開發者可以聲明代理角色、自定義提示,並通過統一的協調器API鏈接工作流程。此框架與主要的LLM提供商整合,支援插件擴充並記錄會話數據以便除錯和性能分析。無論是協調研究機器人、內容創作還是數據分析器,SwarmZero都能簡化多代理的協作並確保結果透明且可重複。
  • RAGENT 是一個 Python 框架,支援自主 AI 代理,具有檢索增強生成、瀏覽器自動化、檔案操作和網頁搜尋工具。
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    RAGENT 是什麼?
    RAGENT 被設計用來創建能與各種工具及資料源互動的自主 AI 代理。底層上,它使用檢索增強生成來從本地檔案或外部資源取得相關內容,並透過 OpenAI 模型撰寫回應。開發者可以加入網頁搜尋、Selenium 瀏覽器自動化、檔案讀寫、在安全沙箱中執行程式碼,以及 OCR 圖像文字擷取的工具。該框架管理對話記憶、協調工具,並支持自訂提詞模板。有了 RAGENT,團隊可以快速原型設計智慧代理,用於文件問答、研究自動化、內容摘要及端到端工作流程自動化,全部在 Python 環境中實現。
  • 用於建立具有記憶、規劃與工具整合的模組化AI代理的Python框架。
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    Linguistic Agent System 是什麼?
    語言代理系統是一個開源Python框架,設計用於建構利用語言模型來規劃和執行任務的智慧代理。它包含記憶管理、工具註冊、規劃器和執行器等組件,使代理能維持上下文、呼叫外部API、進行網路搜尋與自動化工作流程。可透過YAML調整配置,支援多個LLM供應者,加速聊天機器人、內容摘要器及自主助理的原型設計。開發者亦可擴展功能,包括自訂工具與記憶後端,並在本地或伺服器上部署代理。
  • 一個開源框架,透過結合大型語言模型(LLM)與向量資料庫及可自定義流程,實現檢索增強式生成聊天代理。
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    LLM-Powered RAG System 是什麼?
    LLM驅動的RAG系統是一個針對開發者的框架,用於建立檢索增強式生成(RAG)管道。提供文件集合的嵌入模組、FAISS、Pinecone或Weaviate的索引,以及反應時的相關語境檢索。系統利用LangChain封裝管理調度LLM調用,支持提示模板、串流回應與多向量存儲驅動器。簡化知識庫端到端的部署過程,從嵌入模型配置到提示設計與結果後處理均可自定義。
  • 一個開源的Python框架,用於建立、測試和演進具有整合工具支援的模組化LLM代理。
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    llm-lab 是什麼?
    llm-lab提供靈活的工具包,用於使用大型語言模型創建智慧代理。它包括代理協調引擎、自訂提示範本、記憶與狀態追蹤,以及與外部API和插件的無縫整合。用戶可以撰寫情境、定義工具鏈、模擬互動並收集性能日誌。框架也內建測試套件,用於驗證代理行為是否符合預期結果。由於設計具擴充性,llm-lab使開發者能交換LLM供應商、添加新工具,並透過反覆實驗來演進代理邏輯。
  • 精簡版PyTorch實現AlphaStar,實現星海爭霸II的強化學習代理,自訂模組化網絡架構與自我對弈。
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    mini-AlphaStar 是什麼?
    mini-AlphaStar透過提供一個易於存取的開源PyTorch框架,幫助解開複雜的AlphaStar架構。內含空間特徵編碼器用於螢幕和縮圖輸入,非空間特徵處理,LSTM記憶模組,以及用於動作選擇與狀態評估的獨立策略與價值網絡。利用模仿學習啟動,並透過自我對弈的強化學習進行微調,支援與pysc2相容的環境封裝器,TensorBoard日誌與可配置超參數。研究人員與學生能從人類遊戲中建立資料集,根據自訂情境訓練模型,評估代理表現,並可視化學習曲線。模組化的程式碼庫方便實驗不同網絡變體、訓練流程和多代理設定。設計用於教學與快速原型,不用於正式部署。
  • 一個模組化的多智能體框架,使AI子智能體能夠自主協作、溝通並執行複雜任務。
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    Multi-Agent Architecture 是什麼?
    多智能體架構提供一個可擴展且可擴展的平台,用於定義、註冊和協調多個共同工作的AI智能體。它包括訊息中介、生命週期管理、動態智能體生成和可定制的通信協議。開發者可以構建專門的智能體(例如:資料擷取器、NLP處理器、決策者),並將它們插入核心運行時,以處理資料整合到自主決策流程等任務。其模組化設計支援插件擴展,並可與現有的ML模型或API整合。
  • 一個用於創建和模擬具有感測器、執行器和訊息傳遞的並行AI代理的Go函式庫,用於複雜的多代理環境。
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    multiagent-golang 是什麼?
    multiagent-golang提供了一個結構化的方法來建立Go中的多代理系統。它引入一個Agent抽象,每個代理可以配備不同的感測器來感知環境,以及執行器來採取行動。代理使用Go例程並通過專屬的訊息通道同時執行並溝通。框架還包含一個環境模擬層,用於處理事件、管理代理生命週期及追蹤狀態變化。開發者可以輕鬆擴展或自訂代理行為、配置模擬參數,並整合額外模組做日誌記錄或分析。它簡化了可擴展並行模擬的創建,適用於研究與原型設計。
  • 開源框架,實現並評估在經典吃豆人遊戲環境中的多智能體AI策略。
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    MultiAgentPacman 是什麼?
    MultiAgentPacman提供一個基於Python的遊戲環境,使用戶能夠在Pacman領域中實現、可視化和基準多個AI代理。它支持對抗搜索算法,如Minimax、Expectimax、α-β剪枝,以及用於強化學習或啟發式的方法的自定義代理。該框架包含簡潔的GUI、命令行控制和用於記錄比賽統計及比較性能的工具,支持競爭或合作場景。
  • 一個開源的Python框架,允許多個AI代理進行協作,並高效解決組合和邏輯謎題。
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    MultiAgentPuzzleSolver 是什麼?
    MultiAgentPuzzleSolver提供了一個模塊化的環境,獨立的AI代理可以合作解決滑動拼圖、魔方和邏輯格子等謎題。代理共享狀態信息,協商子任務分配,並應用多種啟發式策略,比單一代理方式更有效地探索解決空間。開發者可以插入新的代理行為,定義或定制通信協議,並添加新的謎題定義。框架包含實時視覺化工具、性能指標收集和實驗腳本,支持Python 3.8以上版本,標準庫,以及流行的機器學習工具包,方便整合進研究項目。
  • 一個開源的模擬平台,用於在RoboCup Rescue場景中開發和測試多代理人救援行為。
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    RoboCup Rescue Agent Simulation 是什麼?
    RoboCup Rescue Agent Simulation是一個開源框架,模擬多個AI驅動的代理在城市災害環境中合作,尋找並拯救受害者。它提供導航、地圖、通信及感測器整合介面。用戶可撰寫自訂的代理策略、執行批次實驗及視覺化代理表現指標。平台支持場景配置、日誌記錄與結果分析,加速多代理系統及災難反應算法的研究。
  • 一個基於Python Pygame的環境,用於在可自定義賽道上開發和測試強化學習自主駕駛代理。
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    SelfDrivingCarSimulator 是什麼?
    SelfDrivingCarSimulator是一個基於Pygame的輕量級Python框架,提供一個2D駕駛環境,用於訓練自主車輛代理,利用強化學習。它支持可客製化的賽道佈局、可配置的感測器模型(如LiDAR和相機模擬)、實時視覺化以及性能數據記錄。開發者可以整合其RL算法,調整物理參數,監控速度、碰撞率和獎勵函數等指標,以快速推進自主駕駛研究與教育項目。
  • SPEAR在邊緣協調並擴展AI推理管道,管理串流數據、模型部署和即時分析。
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    SPEAR 是什麼?
    SPEAR(可擴展邊緣AI即時平台)旨在管理邊緣端AI推理的完整生命週期。開發者可以定義串流管道,通過連接器從Kafka、MQTT或HTTP來源攝取感測器數據、影片或日誌。SPEAR動態將容器化模型部署到工作節點,平衡叢集負載,確保低延遲回應。它包含內建的版本控制、健康檢查和遙測,並將監控指標展現給Prometheus和Grafana。用戶可透過模組化插件架構應用自訂轉換或警示。透過自動擴展和故障恢復,SPEAR能提供可靠的即時分析,適用於物聯網、工業自動化、智慧城市及自主系統的異構環境。
  • 基於OnChain代理自主監控區塊鏈事件並根據AI驅動邏輯執行交易,結合OpenAI GPT與Web3整合。
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    Base OnChain Agent 是什麼?
    Base OnChain Agent 是一個設計用於在以太坊類區塊鏈上部署自主AI代理的開源框架。它通過Web3連接到區塊鏈節點,並使用OpenAI GPT模型來解讀鏈上事件,例如代幣轉移或協議專有日誌。代理可以處理自然語言提示或預設策略,決定何時執行交易、調用智能合約或回應治理提案。開發者可擴展模組,用於自訂事件監聽器、整合鏈下數據源,並安全管理私鑰。此方案支持自動化DeFi操作,如流動性提供、套利交易和資產配置調整,避免手動干預。
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