專業multi-agent collaboration工具

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

multi-agent collaboration

  • 一個開放源碼的多智能體框架,促進基於涌現語言的交流,用於擴展性合作決策和環境探索任務。
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    multi_agent_celar 是什麼?
    multi_agent_celar設計為模組化的AI平台,能在模擬環境中實現多智能體之間的涌現語言通信。用戶可以通過策略文件定義智能體行為,配置環境參數,並啟動協調訓練,使智能體演化出自己的通信協議以解決合作任務。該框架包含評估腳本、可視化工具,以及對擴展性實驗的支持,非常適合多智能體協作、涌現語言及決策過程的研究。
  • AChat.dev 是一個以開發者為中心的 AI 代理平台,提供具有記憶和自訂整合的上下文感知聊天機器人。
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    AChat.dev 是什麼?
    AChat.dev 是一個以開發者為中心的平台,支援用戶建立、測試和部署具備進階功能的 AI 聊天代理。它支援持久的對話記憶,讓代理記得過往的互動,並可動態呼叫外部 API 進行即時資料取回,並且支援角色基礎的多代理合作。基於 Python 和 Node.js SDK,包含快速部署範本、可擴展的插件架構,以及用於監控代理性能的儀表板。AChat.dev 遵守GDPR資料隱私規範,並可在雲端或本地端環境進行擴展。
  • Agent-Baba 讓開發者能夠建立具有可自定義插件、對話記憶與自動化任務流程的自主式AI代理。
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    Agent-Baba 是什麼?
    Agent-Baba 提供完整工具包,用於建立和管理適合特定任務的自主AI代理。其具有擴展能力的插件架構、能保存會話語境的記憶系統,以及能進行序列任務執行的工作流程自動化。開發者可以將網頁爬蟲、資料庫和自訂API等工具整合到代理中。此框架透過宣告式YAML或JSON結構簡化配置,支援多代理協作,並提供監控儀表板,以追蹤代理表現和日誌,促進迭代改進和多環境無縫部署。
  • 一個實務操作的教學範例,展示如何使用LangChain AutoGen在Python中協調辯論風格的人工智慧代理人。
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    AI Agent Debate Autogen Tutorial 是什麼?
    AI代理人辯論Autogen教程提供逐步框架,用於協調多個在結構化辯論中的AI代理人,利用LangChain的AutoGen模組來協調訊息傳遞、工具執行與辯論解決。用戶可以自訂範本、設定辯論參數,並瀏覽每輪詳細紀錄與摘要。非常適合研究人員比較模型觀點或教育者演示AI協作,本教程提供可重用的程式碼元件,可用於Python中的端到端辯論流程。
  • 一個基於Python的人工智能代理框架,使開發者能夠建立、編排並部署具有整合工具包的自主代理。
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    Besser Agentic Framework 是什麼?
    Besser Agentic Framework提供模組化工具包,用於定義、協調和擴展AI代理。它允許配置代理行為、整合外部工具與API、管理代理記憶和狀態,以及監控執行狀況。基於Python,支援可擴展的插件介面、多代理協作,以及內建的日誌記錄。開發者可以快速原型化並部署用於資料擷取、自動化研究和對話式助手等任務的代理,全部在統一框架中完成。
  • 一個Python AI代理框架,提供模組化、可定制的資料擷取、處理與自動化代理。
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    DSpy Agents 是什麼?
    DSpy Agents是一套開源Python工具包,簡化自主AI代理的創建。提供模組化架構,用於組合具自定工具的代理,支援網頁爬取、文件分析、資料庫查詢、語言模型整合(OpenAI、Hugging Face)。開發者可利用預設模板或自定義工具集,建立研究摘要、客戶支援、資料流程等自動化任務。內建記憶管理、記錄、檢索增強生成、多代理協作,並可用容器化或無伺服器環境快速部署,無需繁瑣程式碼,快速推動代理驅動應用開發。
  • Local-Super-Agents使開發者能在本地建立並運行具有自定義工具和記憶體管理的自主AI代理。
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    Local-Super-Agents 是什麼?
    Local-Super-Agents提供一個基於Python的平台,用於創建完全在本地運行的自主AI代理。框架包括模組化元件,如記憶體存儲、API整合工具包、LLM適配器和代理協調。用戶可以定義自訂任務代理、連鎖行動,並在沙盒環境中模擬多代理協作。它通過CLI工具、預設模板和可擴展模組抽象複雜的設定。沒有雲端依賴,讓開發者保有資料隱私與資源控制。其插件系統支援整合網頁爬蟲、資料庫連接器和自訂Python函式,應用於自主研究、資料擷取和本地化自動化等工作流程。
  • Swarms.ai讓您可以設計、部署和管理協作式AI代理,以自動化組織中的任務。
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    Swarms.ai 是什麼?
    Swarms.ai提供一個視覺界面來定義並連接多個AI代理,形成智慧型工作流程。每個代理可以配置特定角色、資料來源和自訂API整合。代理透過傳遞訊息、觸發行動和分享背景來協作,從而端對端處理複雜任務。平台還提供角色基礎的存取控制、版本控制和即時分析,以監控群聚性能。無需程式碼:用戶只需拖放組件、設置觸發器並連接輸出,即可設計自動化流程,應用於支援、銷售、營運等。
  • 一個元代理框架,協調多個專門的AI代理,協作完成跨領域的複雜任務。
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    Meta-Agent-with-More-Agents 是什麼?
    Meta-Agent-with-More-Agents 是一個擴展性開源框架,實現了元代理架構,使多個專門的子代理可以合作完成複雜任務。它利用LangChain進行代理調度,並使用OpenAI API進行自然語言處理。開發者可以定義自訂的代理,用於數據擷取、情感分析、決策或內容生成。元代理負責任務分解、將目標派發給相應的代理、收集它們的輸出,並通過反饋循環不斷完善結果。其模組化設計支持平行處理、日誌記錄和錯誤處理。非常適合自動化多步工作流程、研究管道和動態決策支持系統,並簡化建立穩健的分散式AI系統,抽象化代理間通信與生命週期管理。
  • 利用 OpenAI API 構建具有記憶、工具整合和可自訂工作流程的自主式 AI 代理框架。
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    OpenAI Agents 是什麼?
    OpenAI Agents 提供一個模組化的環境,用於定義、運行和管理基於 OpenAI 語言模型的自主 AI 代理。開發者可以配置帶有記憶存儲的代理、註冊自訂工具或插件、協調多代理合作,並通過內建日誌監控執行狀況。該框架負責 API 請求、上下文管理以及非同步任務排程,便於快速原型設計複雜的 AI 驅動工作流程和應用,例如數據擷取、客戶支援自動化、程式碼生成與研究協助。
  • 一個用於建立和協調自主AI代理的Python框架,具有自定義工具、記憶和多代理協作功能。
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    Autonomys Agents 是什麼?
    Autonomys Agents使開發者能夠創建能執行複雜任務且不需要人工干預的自主AI代理。基於Python,該框架提供定義代理行為的工具、整合外部API和自訂函數,以及維持會話記憶。在多代理設定中,代理可以協作、共享知識並協調行動。觀察模組提供即時日誌、性能追蹤和除錯洞察。憑藉其模組化架構,團隊可以擴展核心組件、整合新型LLM,並在不同環境中部署代理。不論是自動化客服、數據分析或研究流程的協調,Autonomys Agents都能簡化端到端的智能自主系統開發與管理。
  • Agent2Agent 是一個多代理協同平台,讓 AI 代理能在複雜任務中高效合作。
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    Agent2Agent 是什麼?
    Agent2Agent 提供統一的網頁介面和 API,用以定義、設定與協調 AI 代理團隊。每個代理可以被指派獨特角色如研究員、分析師或摘要者,並透過內建通訊渠道交流,分享資料並委派子任務。平台支援函數調用、記憶儲存與 webhook 整合外部服務。管理者可監控工作流程的進展,檢查代理日誌,動態調整參數,以實現擴展化的平行任務執行與先進流程自動化。
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