專業LLM整合工具

專為高效與穩定性設計的LLM整合工具,是實現專業成果的不二選擇。

LLM整合

  • 一個開源的Python框架,用於協調多個AI代理進行任務分解、角色分配和協作解決問題。
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    Team Coordination 是什麼?
    Team Coordination是一個輕量級Python庫,旨在簡化多個AI代理共同完成複雜任務的協調工作。通過定義專門的代理角色—如規劃者、執行者、評估者或通信者—用戶可以將高層目標分解為可管理的子任務,委派給各個代理,並促進它們之間的有序通信。該框架處理異步執行、協議路由以及結果聚合,使得AI代理團隊能有效協作。其插件系統支持與熱門的大型語言模型(LLMs)、API和自定義邏輯整合,非常適用於自動客戶服務、研究、遊戲AI和資料處理流程等應用。透過清晰的抽象與擴展組件,Team Coordination加快了可擴展多代理工作流程的開發速度。
  • TypeAI Core協調語言模型代理,管理提示、記憶存儲、工具執行和多輪對話。
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    TypeAI Core 是什麼?
    TypeAI Core提供一個完整框架,用於創建利用大型語言模型的AI驅動代理。它包括提示模板工具、基於向量存儲的會話記憶、與外部工具(API、資料庫、代碼運行器)的無縫整合,以及對嵌套或協作代理的支持。開發者可以定義自訂函數,管理會話狀態,並通過直觀的TypeScript API來協調工作流程。透過抽象複雜的LLM交互,TypeAI Core加速了具有最小樣板的上下文感知、多輪對話AI的開發。
  • 使用xmem的先進數據管理解決方案組織和保護您的數據。
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    xmem 是什麼?
    xmem.xyz將所有的組織數據、文檔和最佳實踐集中在一個統一的存儲庫中。通過強大的API訪問和實時數據同步,確保您的團隊能夠隨時獲取最新信息。該平台還提供基於角色的訪問控制來保護敏感信息,以及先進的AI驅動搜索功能以便快速數據檢索。此外,無縫集成到LLMs中可以通過智能數據提取和上下文交互來增強工作流程。
  • 一個Go SDK,讓開發者能建立具有自主能力的AI代理人,結合LLMs、工具整合、記憶體與規劃管線。
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    Agent-Go 是什麼?
    Agent-Go提供模組化框架,用於在Go語言中建立自主AI代理。整合LLM供應商(如OpenAI)、用於長期保持上下文的向量記憶庫,以及用於將用戶請求拆解成可執行步驟的彈性規劃引擎。開發者可定義並註冊自訂工具(API、資料庫或shell指令),代理即可調用。對話管理器追蹤對話歷史,且可配置的規劃器協調工具調用與LLM互動。此設計讓團隊能快速在生產環境中原型設計AI助理、自動化流程與任務導向機器人。
  • AgentInteraction是一個Python框架,實現多智能體LLM的合作與競爭,用於解決任務並具有自定義會話流程。
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    AgentInteraction 是什麼?
    AgentInteraction是一個面向開發者的Python框架,旨在模擬、協調和評估使用大型語言模型的多智能體交互。它允許用戶定義不同的智能體角色,通過集中管理器控制對話流程,並通過一致API整合任何LLM供應商。具有訊息路由、上下文管理和績效分析等功能,AgentInteraction簡化了合作或競爭智能體架構的實驗,便於原型設計複雜的對話場景並測量成功率。
  • Cloudflare Agents 讓開發者能在邊緣建立自主式 AI 代理,整合大型語言模型 (LLMs) 與 HTTP 端點及動作。
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    Cloudflare Agents 是什麼?
    Cloudflare Agents 旨在協助開發者利用 Cloudflare Workers 在網路邊緣建構、部署與管理自主式 AI 代理。透過統一的 SDK,您可以用 JavaScript 或 TypeScript 定義代理行為、自訂動作和對話流程。此框架可無縫整合主要大型語言模型供應商如 OpenAI 和 Anthropic,並提供內建支援 HTTP 請求、環境變數和串流回應。一旦設定完成,代理可在數秒內全球部署,為終端用戶提供超低延遲的互動體驗。Cloudflare Agents 亦包含用於本地開發、測試及除錯的工具,確保開發流程順暢。
  • A2A 是一個開源框架,用於協調和管理多智能體人工智慧系統,以實現可擴展的自主工作流程。
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    A2A 是什麼?
    A2A(Agent-to-Agent Architecture)是由谷歌開源的框架,可開發和操作協同工作的分散式 AI 智能體。它提供模組化元件,以定義智能體角色、通訊通道和共用記憶體。開發者可以整合多種 LLM 提供者,客製化智能體行為,並編排多步驟的工作流程。A2A 包含內建的監控、錯誤管理和回放功能,以追蹤智能體互動。透過標準化的協定進行智能體發現、訊息傳遞和任務分配,A2A 簡化複雜的協調模式,在不同環境中擴展智能體應用時提升可靠性。
  • 開源的Python框架,使自主式AI代理能夠通過大型語言模型的整合與持久記憶來規劃、執行和學習任務。
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    AI-Agents 是什麼?
    AI-Agents提供一個彈性且模組化的平台,用於建立自主AI驅動的代理。開發者可以定義代理目標,鏈結任務,並加入記憶模組以存取跨會話的情境信息。此框架支援透過API金鑰與主要的LLM整合,使代理能產生、評估並修訂輸出。客製化的工具與插件支援能與外部服務如網路爬蟲、資料庫查詢與報告工具互動。透過明確的規劃、執行與反饋循環抽象,AI-Agents加速智慧自動化流程的原型設計與部署。
  • AI Agents是用於建立模組化AI代理的Python框架,具有可定制的工具、記憶體和LLM整合功能。
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    AI Agents 是什麼?
    AI Agents是一個全面的Python框架,旨在簡化智能軟件代理的開發。它提供即插即用的工具包,用於整合外部服務,如網絡搜索、文件讀寫和定製API。內建的記憶體模組使得代理能在多次交互中維持上下文,支持進階的多步推理和持久對話。該框架支持多個LLM提供商,包括OpenAI和開源模型,讓開發者能輕鬆切換或組合模型。用戶可以定義任務,分配工具與記憶策略,核心引擎負責提示構建、工具調用與回應解析,實現無縫運作。
  • 一個用於構建自主AI代理的Python框架,能與API交互、管理記憶、工具和複雜工作流。
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    AI Agents 是什麼?
    AI Agents提供一套結構化的工具包,讓開發者使用大型語言模型來建立自主代理。它包括集成外部API、管理對話或長期記憶、協調多步工作流程和鏈接LLM調用的模組。該框架為常見代理類型——資料檢索、問答和任務自動化——提供模板,同時允許自訂提示、工具定義和記憶策略。支持異步功能、插件架構和模組化設計,使AI Agents能建立可擴展、可維護且可擴充的代理應用。
  • 用於建立具有可自訂檢索器和 LLM 整合的進階檢索增強生成管道的 Python 框架。
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    Advanced_RAG 是什麼?
    Advanced_RAG 提供一個模組化的管道,用於檢索增強生成任務,包括文件載入器、向量索引構建器和鏈管理器。用戶可以配置不同的向量資料庫(FAISS、Pinecone)、自訂檢索策略(相似度搜尋、混合搜尋),並插入任何 LLM 以產生具上下文的回應。它還支援評估指標與日誌記錄,用於性能調整,並設計為具有擴展性與可擴充性,適合生產環境使用。
  • 一個開源框架,能夠啟用具備模組化工具包和多代理協調的LLM驅動代理。
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    Agents with ADK 是什麼?
    Agents with ADK是一個開源的Python框架,旨在簡化由大型語言模型驅動的智能代理建立。它包含模組化的代理範本、內建記憶管理、工具執行介面,以及多代理協調功能。開發者能快速插入自定義功能或外部API,配置規劃與推理流程,並監控代理互動。該框架支援與流行的LLM供應商整合,並提供日誌、重試邏輯,以及用於生產部署的擴展性。
  • Agent-FLAN是一個開源的AI代理框架,支持多角色協調、規劃、工具整合和複雜工作流程的執行。
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    Agent-FLAN 是什麼?
    Agent-FLAN設計的目的是透過將任務分割為規劃角色和執行角色,來簡化複雜AI代理應用的建立。用戶透過設定檔定義代理行為與工作流程,指定輸入格式、工具介面與通訊協定。規劃代理會生成高層次的任務計畫,而執行代理則執行特定行動,如呼叫API、處理資料或使用大型語言模型產生內容。其模組化架構支援即插即用的工具適配器、自定義prompt範本與即時監控儀表板。它能無縫整合OpenAI、Anthropic及Hugging Face等主流LLM供應商,讓開發者快速 prototypes、測試,以及部署多代理工作流程,用於自動化研究助手、動態內容產生管道與企業流程自動化等場景。
  • Agent-Squad協調多個專門的AI代理,分解任務、協調工作流程,並整合工具以解決複雜問題。
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    Agent-Squad 是什麼?
    Agent-Squad是一個模組化的Python框架,能讓團隊設計、部署與運行多代理系統來執行複雜任務。其核心允許配置多樣的代理設定,如數據擷取器、摘要器、程式碼撰寫器與驗證器,這些代理透過定義的頻道溝通,共享記憶體語境。藉由將高層目標分解為子任務,框架協調平行處理,並利用LLM與外部API、資料庫或自訂工具連結。開發者可用JSON或程式碼定義工作流程,監控代理互動,並用內建日誌與評估工具動態調整策略。
  • 開源框架,用於協調多個AI代理,推動自動化工作流程、任務委派和協作式LLM整合。
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    AgentFarm 是什麼?
    AgentFarm提供一個全面的框架,用於在統一系統中協調不同的AI代理。用戶可以用Python腳本化專業的代理行為,分配角色(管理員、工作人員、分析員)並建立任務佇列進行並行處理。它與主要的LLM服務(OpenAI、Azure OpenAI)無縫集成,支持動態提示路由和模型選擇。內置儀表板追蹤代理狀態、記錄互動並可視化工作流程性能。通過模組化插件擴展API功能,開發者可以擴充功能、自動化錯誤處理及監控資源利用。適合部署多階段流程,AgentFarm提升了AI驅動自動化的可靠性、擴展性和維護性。
  • AgentForge是一個基於Python的框架,能幫助開發者創建具有模組化技能協調的人工智慧自主代理人。
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    AgentForge 是什麼?
    AgentForge提供一個有結構的環境,用於定義、組合與協調個別的AI技能,形成連貫的自主代理人。它支援對話記憶以保持上下文、插件整合以連接外部服務、多代理人通信、任務排程及錯誤處理。開發者可以配置自訂技能處理器、利用內建模組進行自然語言理解,並與如OpenAI的GPT系列等流行的大型語言模型(LLM)整合。模組化設計加速開發週期,促進測試,並簡化聊天機器人、虛擬助理、資料分析代理人與特定領域自動化機器人的部署。
  • 一個Python框架,協調規劃、執行和反思AI代理,用於自主多步任務自動化。
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    Agentic AI Workflow 是什麼?
    Agentic AI Workflow是一個可擴展的Python函式庫,設計用來協調多個AI代理以進行複雜的任務自動化。它包括一個規劃代理,用來將目標拆解為可行的步驟;執行代理,用來透過連接的LLMs執行這些步驟;以及一個反思代理,用來檢視結果並完善策略。開發者可以自訂提示模板、記憶模組和連接器整合,以支援任何主流語言模型。該框架提供可重用的組件、記錄功能及性能指標,方便建立自主研究助理、內容管線與資料處理流程。
  • 開放原始碼 AgentPilot 協調自動化 AI 代理,用於任務自動化、記憶管理、工具整合與工作流程控制。
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    AgentPilot 是什麼?
    AgentPilot 提供一個完整的 monorepo 解決方案,用於建立、管理與部署自主 AI 代理。核心特色包括擴展性插件系統,整合自訂工具及 LLMs、跨對話的記憶管理層,以及排程模組來串接代理任務。用戶可以透過命令列介面或網頁儀表板操作,配置代理、監控執行狀況、檢閱日誌。透過抽象化代理協調、記憶管理與 API 整合的複雜性,AgentPilot 支援快速原型設計與產線部署,用於客戶支援自動化、內容生成、資料處理等多領域應用。
  • AI Agent Setup是一個開源工具包,用於使用Python和LangChain配置、原型設計和部署定制的AI代理。
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    AI Agent Setup 是什麼?
    AI Agent Setup提供一個完整的框架,用於構建能理解、推理並根據用戶指令行動的智能代理。其核心提供模組化的Python套件,讓你可以使用自定義提示詞範本、多步驅動的鏈路執行及由FAISS或Chroma等向量資料庫支援的記憶功能來組裝代理。開發者可以連接多種LLM供應商,包括OpenAI、Hugging Face及本地Llama模型,定義專屬於資訊檢索、自動研究、客戶支援或流程自動化的工作流程。環境配置腳本簡化API金鑰管理及依賴安裝,範例模版則示範最佳實踐。無論是原型化對話助手還是部署自主數字工作者,AI Agent Setup都提供彈性且擴展的元件來加速流程。
  • 一個基於Python的框架,利用LangGraph實現模組化AI代理的創建,用於動態任務協調和多代理通信。
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    AI Agents with LangGraph 是什麼?
    AI Agents with LangGraph利用圖形表示來定義自主AI代理之間的關係與通信。每個節點代表一個代理或工具,支持任務拆解、提示(prompt)自定義和動態操作路由。該框架與流行的LLMs無縫集成,並支持自定義工具功能、記憶存儲和日誌記錄以供調試。開發者可以用幾行Python代碼快速原型複雜的工作流程、自動化多步驟流程,並嘗試協作代理互動。
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