專業Manejo de errores工具

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

Manejo de errores

  • RModel是一個開源的AI代理框架,協調LLM、工具整合和記憶,用於高級對話和任務驅動的應用。
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    RModel 是什麼?
    RModel是一個以開發者為中心的AI代理框架,旨在簡化次世代對話和自主應用的建立。它與任何LLM整合,支持插件工具鏈、記憶存儲和動態提示生成。具有內建規劃機制、自定義工具註冊和遙測功能,讓代理能執行資訊檢索、資料處理和多領域決策,同時維持有狀態的對話、異步執行、可自訂的響應處理程序,以及安全的上下文管理,適用於可擴展的雲端或本地部署。
  • 一個Python函式庫,能透過WebSocket和REST API與VAgent AI代理進行安全的即時通訊。
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    vagent_comm 是什麼?
    vagent_comm是一個API客戶端框架,簡化Python應用程式與VAgent AI代理之間的訊息交換。它支援安全的令牌認證、自動JSON格式化,以及透過WebSocket和HTTP REST的雙重傳輸方式。開發者可以建立會話、傳送文字或資料負載、處理串流回應,並管理錯誤重試。此函式庫的非同步介面與內建會話管理,能無縫整合於聊天機器人、虛擬助手後端和自動化工作流程中。
  • 一套AWS程式碼範例,展示了LLM模型上下文協議、工具調用、上下文管理和串流回應。
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    AWS Sample Model Context Protocol Demos 是什麼?
    AWS Sample Model Context Protocol Demos是一個開源儲存庫,展示了用於大語言模型(LLM)上下文管理與工具調用的標準化範式。包含兩個完整範例—一個使用JavaScript/TypeScript,另一個是Python—實作模型上下文協議,使開發者可以建立呼叫AWS Lambda函數、維持對話記錄及串流回應的AI代理。範例程式碼涵蓋訊息格式化、函數參數序列化、錯誤處理與可客製化的工具整合,加速生成式AI應用的原型開發。
  • 一個開源的Python框架,用於建立結合LLMs、記憶、計畫與工具協調的自主AI代理人。
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    Strands Agents 是什麼?
    Strands Agents 提供模組化架構,用於建立結合自然語言推理、長期記憶與外部API/工具呼叫的智慧代理。它允許開發者配置規劃器、執行器與記憶組件,插入任意LLM(如OpenAI、Hugging Face),定義自訂動作架構,並管理任務間的狀態。內建記錄、錯誤處理與擴充工具庫,快速原型及部署能研究、分析數據、控制裝置或擔任數位助理的代理。抽象化常見的代理模式,減少樣板程式碼並促進最佳實踐,打造可靠且可維護的AI自動化系統。
  • 自主執行資料提取、客戶支援和工作流程自動化的AI代理,透過整合您的工具集實現。
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    Stride Agents 是什麼?
    Stride Agents是一個基於AI的代理編排平台,簡化任務自動化流程,讓非技術用戶能夠建立、配置和部署客製化的代理。每個代理可根據特定的工作流程、觸發器和整合調整,用於銷售線索資格判定、支援票證解決、發票處理和社群媒體監控。平台提供拖放界面、預設技能庫,並能無縫連接Slack、Google Workspace 和CRM等熱門商務工具。部署後,代理可以按排程或即時事件觸發運行,同時分析儀表板追蹤績效、成功率和錯誤日誌。這種方式可以減少人工作業,確保一致性,並通過自主數位工人來擴展企業作業規模。
  • 用於協調多個AI代理在合作工作流程中的JavaScript框架,實現動態任務分配與規劃。
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    Super-Agent-Party 是什麼?
    Super-Agent-Party允許開發者定義一個Party物件,使各AI代理扮演不同角色,例如規劃、研究、草擬和審核。各代理可配置自訂提示、工具和模型參數。框架管理訊息傳遞與共享上下文,使代理能在子任務上實時協作。支援插件整合第三方服務、彈性代理協作策略與錯誤處理例程。透過直觀API,用戶能動態新增或移除代理、串接工作流程,並視覺化代理互動。基於Node.js且相容主要雲端服務提供商,Super-Agent-Party簡化可擴展且易於維護的多代理系統開發,適用於自動化、內容生成、資料分析等應用。
  • SwarmFlow 協調多個人工智慧代理,通過非同步訊息傳遞和插件驅動工作流程,共同解決任務。
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    SwarmFlow 是什麼?
    SwarmFlow 讓開發者能用可配置的工作流程實例化和協調一眾 AI 代理。代理可以異步交換訊息、委派子任務,並整合客製插件以實現領域專屬邏輯。該框架管理任務排程、結果彙整和錯誤處理,讓用戶專注於設計代理行為與合作策略。模組化架構使得建立複雜的自動化、資料處理及決策系統變得容易,便於快速原型、擴展和監控多代理應用。
  • 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。
  • TreeInstruct 支援層級式提示工作流程,具條件分支,適用於語言模型應用中的動態決策制定。
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    TreeInstruct 是什麼?
    TreeInstruct 提供一個架構,建構層級式、基於決策樹的大型語言模型提示管道。用戶可以定義代表提示或函式呼叫的節點,根據模型輸出設置條件分支,並執行樹狀結構來引導複雜的工作流程。它支援與 OpenAI 及其他 LLM 提供者整合,並提供日誌記錄、錯誤處理及可客製化的節點參數,以確保多回合互動的透明度與彈性。
  • A Python-based integration connecting LangGraph AI agents to WhatsApp via Twilio for interactive chat responses.
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    Whatsapp LangGraph Agent Integration 是什麼?
    Whatsapp LangGraph Agent Integration is an example implementation showcasing the deployment of LangGraph-based AI agents on WhatsApp messaging. It uses Python and FastAPI to expose webhook endpoints for Twilio’s WhatsApp API, automatically parsing incoming messages into the agent’s graph workflow. The agent supports context preservation across sessions with built-in memory nodes, tool invocation for specific tasks, and dynamic decision-making via LangGraph’s modular nodes. Developers can customize graph definitions, integrate additional external APIs, and manage conversational state seamlessly. This integration acts as a template, illustrating message routing, response generation, error handling, and easy scalability to build complex interactive chatbots on WhatsApp.
  • 一個基於Java的AgentSpeak(L)解釋器,能讓開發者建立、執行與管理具有BDI能力的智慧型代理。
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    AgentSpeak 是什麼?
    AgentSpeak是基於Java的開源實作,為AgentSpeak(L)語言設計,旨在促進BDI(信念-慾望-意圖)自主代理的創建與管理。它具有解析AgentSpeak(L)代碼、維護代理信念基底、觸發事件並根據現有信念和目標選擇執行計劃的運行時環境。該解釋器支援並行的代理執行、動態計劃更新及可自訂語義。透過模組化架構,程式設計師可以擴充核心組件,如計劃選擇與信念修正。AgentSpeak使學術界與產業界能更快速的原型設計、模擬與部署智慧型代理於模擬系統、物聯網及多代理場景中。
  • Amon是一個AI代理協作平台,使用可定制的自主代理自動化複雜的工作流程。
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    Amon 是什麼?
    Amon是一個構建自主AI代理的平台和框架,這些代理能在無人干預下執行多步任務。用戶通過簡單的配置文件或直觀的界面定義代理行為、資料來源和整合。Amon的運行時管理代理的生命週期、錯誤處理和重試邏輯。它支持實時監控、日誌記錄和在雲端或本地環境中擴展,非常適合自動化客户支持、資料處理、程式碼審查等。
  • 一款由OpenAI驅動的智能代理,在執行每個步驟之前生成任務計劃,實現結構化、多步驟的問題解決。
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    Bot-With-Plan 是什麼?
    Bot-With-Plan提供一個模塊化的Python範本,用於構建先生成詳細執行計劃的AI代理。它利用OpenAI GPT分析用戶指令,將任務分解為連續的步驟,驗證計劃,然後通過外部工具(如網絡搜索或計算器)逐步執行。該框架包括提示管理、計劃解析、執行協調和錯誤處理。通過將計劃和執行階段分離,提供更好的監控、更容易的調試,以及擴展新工具或功能的清晰結構。
  • Doraemon-Agent是一個開源的Python框架,協調多步驟AI代理器,具有插件整合和記憶管理功能。
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    Doraemon-Agent 是什麼?
    Doraemon-Agent是一個開源的Python平台和框架,幫助開發者構建精密的AI代理器。它允許整合自訂插件和外部工具,維持跨會話的長期記憶,並執行多步連鎖思考規劃。開發者可以配置代理角色、管理上下文、紀錄互動,並通過插件架構擴展功能。它能簡化自主助理的創建,適用於資料分析、研究支援或客戶服務自動化等任務。
  • Drive Flow 是一個工作流程編排庫,使開發人員能建立結合大型語言模型、功能與記憶體的AI驅動工作流程。
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    Drive Flow 是什麼?
    Drive Flow 是一個彈性很高的框架,讓開發人員可以通過定義步驟序列來設計AI流程。每個步驟都可以調用大型語言模型、執行自訂函數或與存於MemoDB的持久記憶交互。此框架支援複雜的分支邏輯、迴圈、平行任務與動態輸入處理。採用TypeScript,並使用宣告式DSL來指定流程,讓流程邏輯分離清晰。Drive Flow還提供內建錯誤處理、重試策略、執行上下文追蹤與豐富的日誌記錄。主要用例包括AI助手、自動化文件處理、客戶支持自動化和多步決策系統。通過抽象流程編排,Drive Flow加速開發並簡化AI應用的維護。
  • 一個用於構建多步推理流程和類似代理工作流程的Python框架,配合大型語言模型運作。
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    enhance_llm 是什麼?
    enhance_llm 提供模組化框架,可在定義好的序列中協調大型語言模型的呼叫,讓開發者鏈接提示、整合外部工具或API、管理對話上下文,並實作條件邏輯。它支援多個LLM提供者、客製化提示範本、非同步執行、錯誤處理與記憶管理。透過抽象化LLM互動的範例代碼,enhance_llm簡化自動化代理應用的開發,例如自動助理、資料處理機器人、多步推理系統,使建置、除錯及擴展更為容易。
  • Goat是一個用於構建具有集成LLM、工具管理、記憶與出版商組件的模組化AI代理的Go SDK。
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    Goat 是什麼?
    Goat SDK旨在簡化用Go建立和調度AI代理的流程。它提供可插拔的LLM整合(OpenAI、Anthropic、Azure、本地模型)、工具註冊表以支持自定義行動,以及用於狀態式對話的記憶存儲。開發者可以定義連鎖、表達策略和發布器,通過CLI、WebSocket、REST端點或內嵌Web UI輸出互動內容。Goat支援串流回應、可定制記錄與簡單的錯誤處理。結合這些組件,您可以在Go中用最少模版代碼開發聊天機器人、自動化流程和決策支持系統,同時保持更換或擴展供應商和工具的彈性。
  • Hive是一個Node.js框架,實現具有記憶體管理與工具整合的多代理AI工作流程的編排。
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    Hive 是什麼?
    Hive是一個為Node.js環境打造的強大AI代理編排平台。它提供一個模組化系統,用於定義、管理和執行多個AI代理,支持並行或序列化的工作流程。每個代理可以設定特定角色、提示範本、記憶存儲與外部工具整合,如API或插件。Hive簡化代理之間的通訊路徑,促進資料共享、決策和任務委派。其擴展設計允許開發者實作自訂工具、監控執行紀錄,並大規模部署代理。Hive亦具備錯誤處理、重試策略及效能優化等功能,確保可靠的自動化。透過最少設定,團隊可以原型開發複雜的AI服務,包括聊天機器人、資料分析流程與內容生成器。
  • Junjo Python API為Python開發者提供無縫整合AI代理、工具協調與記憶管理的能力。
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    Junjo Python API 是什麼?
    Junjo Python API是一個SDK,使開發者能將AI代理整合到Python應用中。它提供統一介面來定義代理、連結LLM、協調Web搜尋、資料庫或自定義函數等工具,並維持對話記憶。開發者可以建立條件式任務鏈、向客戶串流回應並優雅地處理錯誤。該API支持插件擴展、多語言處理和即時數據擷取,使自動客服、數據分析機器人等應用成為可能。配合完整的文件、範例程式碼與Python風格設計,Junjo Python API能縮短市場推廣與運營成本,快速部署智慧代理方案。
  • Kin Kernel 是一個模組化的AI代理框架,通過LLM協調、記憶管理和工具整合來實現自動化工作流程。
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    Kin Kernel 是什麼?
    Kin Kernel 是一個輕量級的開源核心框架,用於構建由AI驅動的數字工作者。它提供統一系統來協調大型語言模型、管理上下文記憶,以及整合自定義工具或API。採用事件驅動架構,Kin Kernel 支持異步任務執行、會話跟蹤和擴展插件。開發者定義代理行為、註冊外部功能,並配置多LLM路由,從資料擷取到客戶支持自動化工作流程。框架內建日誌紀錄與錯誤處理,便於監控與除錯。設計彈性高,Kin Kernel 可以嵌入Web服務、微服務或獨立Python應用,協助組織部署穩健的AI代理,大規模應用。
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