專業personalización de agentes工具

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

personalización de agentes

  • AI代理設定提供可自定義和可擴展的代理以滿足各種商業需求。
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    Agentset 是什麼?
    AgentSet允許您構建可以執行各種任務的AI代理,從客戶服務到工作流程自動化。用戶可以根據獨特的商業需求定義代理的參數和功能,以確保他們擁有適合其運營的完美工具。其直觀的界面專為各種技術水平的用戶設計,使AI易於適應特定的工作流程,並提高整體效率。
  • 一個 Python 框架,可協調並讓客製化的人工智慧代理在模擬的策略戰鬥中相互對抗。
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    Colosseum Agent Battles 是什麼?
    Colosseum Agent Battles 提供模組化的 Python SDK,用於在可客製化的場域中建立人工智慧代理競賽。用戶可定義具有特定地形、資源和規則集的環境,並透過標準化介面實作代理策略。該框架處理戰鬥排程、裁判邏輯與即時行動及結果的記錄。它包含運行錦標賽、追蹤勝負統計、以圖表視覺化代理人性能的工具。開發者也可與流行的機器學習庫整合,訓練代理、導出戰鬥資料進行分析、擴展裁判模組以自訂規則。最終,它簡化人工智慧策略在一對一比拼中的基準測試。此外也支援 JSON 和 CSV 格式的記錄,方便後續分析。
  • TinyAuton是一個輕量級的自主人工智慧代理框架,利用OpenAI API實現多步推理和自動任務執行。
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    TinyAuton 是什麼?
    TinyAuton提供了一個最小、可擴展的架構,用於構建能利用OpenAI GPT模型進行規劃、執行和調整任務的自主代理。它包含內建模塊,可定義目標、管理對話上下文、調用自訂工具並記錄代理決策。透過循環式自我反思,代理可以分析結果、調整計畫並重試失敗步驟。開發者能整合外部API或本地腳本作為工具,建立記憶或狀態,並自訂代理的推理流程。TinyAuton適合用於快速原型化AI驅動的工作流程,從資料擷取到程式碼產生,都可用少量Python程式碼實現。
  • Phidata 利用先進的記憶和知識能力構建智能代理。
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    Phidata 是什麼?
    Phidata 是一個創新的平台,旨在構建、部署和監控富有記憶、知識和推理能力的 AI 代理。此系統使用戶能夠創建靈活、反應靈敏的代理,與外部系統互動,利用多種數據來源,並隨著時間的推移通過學習進行改進。Phidata 支援多種大型語言模型(LLMs),提供用戶選擇的靈活性。透過內建的記憶功能,代理能夠維持個性化對話,使其在各行各業的多種應用中非常理想。
  • 自主搭建的人工智能代理管理平台,支持建立、定制和部署基於GPT的聊天機器人,具備記憶和插件支持。
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    RainbowGPT 是什麼?
    RainbowGPT提供一整套設計、定制和部署由OpenAI模型驅動的AI代理的框架。包括FastAPI後端、LangChain工具與記憶管理集成,以及基於React的UI,用於建立和測試代理。用戶可以上傳文件進行向量為基知識檢索、定義自定義提示和行為,並連接外部API或功能。平台會記錄互動以供分析,並支持多代理工作流程,實現複雜自動化及對話流程。
  • 開源Python框架,使自主AI代理能設定目標、規劃動作及反覆執行任務。
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    Self-Determining AI Agents 是什麼?
    Self-Determining AI Agents是一個Python框架,旨在簡化自主AI代理的建立。它具有可自定義的規劃循環,在該循環中代理產生任務、規劃策略並使用整合工具執行。框架包括持久記憶模組以保留上下文,彈性的任務排程系統,以及用於Web API或資料庫查詢等自訂工具整合的鉤子。開發者能透過配置檔或程式碼定義代理目標,框架則負責迭代決策流程。支援日誌記錄、性能監控,並能擴展新的規劃演算法。非常適合用於研究、自動化工作流程及智能多代理系統的快速原型設計。
  • 一個開源的Python框架,促進多個AI代理之間的動態協調和通信,協作解決任務。
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    Team of AI Agents 是什麼?
    Team of AI Agents提供模塊化架構,用於建立和部署多代理系統。每個代理具有不同角色,利用全域記憶庫和本地上下文來保存知識。該框架支援非同步消息傳遞、通過適配器使用工具,以及根據代理結果動態重新分配任務。開發者可用YAML或Python腳本配置代理,實現專題化、目標層次和優先級管理。內建性能評估與除錯指標,促進快速迭代。通過可擴展插件架構,用戶可以整合自定義NLP模型、資料庫或外部API。Team of AI Agents利用專門化代理的集體智慧,加速複雜工作流程,非常適合研究、自動化和模擬環境。
  • Thufir 是一款基於 Python 的開源框架,用於建構具有規劃、長期記憶和工具整合的自主 AI 代理。
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    Thufir 是什麼?
    Thufir 是一個基於 Python 的開源框架,旨在簡化創建具有複雜任務規劃與執行能力的自主 AI 代理。Thufir 核心提供一個規劃引擎,將高層次目標拆解為可行的步驟,並配備一個用於存儲與檢索會話上下文資訊的記憶模組,以及一個插拔式工具介面,讓代理可以與外部 API、資料庫或程式碼執行環境互動。開發者可利用 Thufir 的模組化組件,客製化代理行為、定義專屬工具、管理代理狀態並協調多代理工作流程。藉由抽象底層基礎設施,Thufir 加速智慧代理的開發與部署,用於虛擬助理、流程自動化、科研和數位工作者等應用。
  • AAGPT是一個開源框架,用於建立具有多步規劃、記憶管理和工具整合的自主AI代理。
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    AAGPT 是什麼?
    AAGPT是一個可擴展的開源AI代理框架,旨在構建自主代理。它允許您定義高層次目標,管理對話記憶,規劃多步任務,以及整合外部工具或API。使用簡單的配置文件和Python SDK,您可以自訂代理行為,定義自訂動作,並部署能與資料來源交互、執行指令、並從過往互動中學習以提升性能的代理。
  • 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。
  • 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。
  • 一個基於網絡的多智能體聊天界面,允許用戶創建和管理具有不同角色的 AI 智能體。
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    Agent ChatRoom 是什麼?
    Agent ChatRoom 提供了一個靈活的環境,用於構建和運行多智能體對話系統。用戶可以創建具有獨特 personas 和 prompts 的智能體,路由消息至智能體之間,並在漂亮的界面中查看對話歷史。它與 OpenAI API 集成,支持自定義智能體行為配置,並可部署在任何靜態托管服務上。開發者受益於模塊化架構、便捷的 prompts 調整,以及響應式界面,用於測試 AI 合作場景。
  • AgentLayer 創建適應各種商業需求的可自定義 AI 代理。
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    AgentLayer 是什麼?
    AgentLayer 是一個全面的平台,允許使用者創建專門針對其操作需求定制的專屬 AI 代理。它利用先進的人工智慧功能自動化工作流程、改善客戶互動並簡化決策過程。使用者可以自定義代理的功能,與現有工具整合,並無縫地在多個渠道上部署。這使企業能夠優化其效率,並通過智能解決方案提升用戶體驗。
  • AgentLLM 是一個開源的AI代理框架,能夠建立可定制的自主代理完成規劃、執行任務並整合外部工具。
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    AgentLLM 是什麼?
    AgentLLM 是一個基於網頁的AI代理框架,讓用戶可以透過圖形界面或JSON定義來建立、配置和運行自主代理。代理可以規劃多步工作流程,推理任務,透過Python工具或外部API調用程式碼,維護對話與記憶,並根據結果調整。平台支持OpenAI、Azure或自我託管模型,提供內建工具整合,如網頁搜尋、檔案處理、數學運算與自訂插件。設計用於實驗和快速原型開發,AgentLLM 簡化建構能自動化複雜商業流程、資料分析、客戶支援與個人化推薦的智慧代理。
  • Agents Base提供自動化的AI代理,用於各種商業需求。
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    Agents Base 是什麼?
    Agents Base利用人工智能開發可定制的代理,簡化業務流程。用戶可以設計能夠回應客戶詢問、處理交易和高效管理工作流程的代理。這項技術旨在靈活性和可擴展性,使其既適合小型企業,也適合希望提高服務交付和運營效率的大型企業。
  • AGENTS.inc 提供可自訂的 AI 代理,可協助多種任務,例如排程和數據管理。
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    AGENTS.inc 是什麼?
    AGENTS.inc 專注於創建可以根據使用者需求進行自訂的 AI 代理。這些代理協助工作流程自動化、排程和數據管理,節省時間並提高效率。使用者可以定義其代理應執行的任務,以確保 AI 無縫地融入其日常作業中。該平台允許實時更新和對代理功能的簡易調整,使其非常適合個人和專業使用。
  • 運用預先定義的模板,自動搭建以Python為基礎的AI代理,整合LangChain、OpenAI與自定義工具,快速開發。
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    AI Agent Code Generator 是什麼?
    AI Agent Code Generator提供命令列介面,以結構化Python專案為AI代理。用戶可從多個基於LangChain的模板中選擇、配置OpenAI API密鑰,並指定自訂工具或函式。此工具自動產生樣板程式碼、專案結構與範例腳本,以部署對話、資訊檢索或任務自動化的代理。開發者亦能擴充生成的程式碼,加入插件、修改提示詞,並整合新工具包,提升代理專用行為,加速原型與正式開發進度。
  • 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。
  • ANAC-agents 提供用於雙邊多議題談判的預建自動談判代理,符合ANAC比賽框架。
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    ANAC-agents 是什麼?
    ANAC-agents是一個基於Python的框架,集中多個談判代理的實現,用於Automated Negotiating Agents Competition(ANAC)。每個代理都具有不同的策略,用於效用建模、提議產生、讓步策略與接受標準,有助於比較研究與快速原型設計。用戶可以定義具有自訂議題與偏好檔的談判域,並模擬雙邊談判或類似錦標賽的競賽。工具包包括配置腳本、評估指標與日誌工具,用於分析談判動態。研究人員與開發者可以擴展現有代理、測試新算法或整合外部學習模組,促進自動化議價與在資訊不完整條件下的策略決策創新。
  • 一個實驗性低代碼工作室,用於設計、協調和視覺化多智能體AI工作流程,具有交互式界面和可定制的智能體模板。
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    Autogen Studio Research 是什麼?
    Autogen Studio Research是一個托管在GitHub上的研究原型,用於構建、視覺化和迭代多智能體AI應用程序。它提供基於網頁的界面,讓您拖放智能體組件、定義通信渠道和配置執行管道。在底層,它使用Python SDK連接到各種LLM後端(OpenAI、Azure、本地模型),並提供實時日誌、度量和除錯工具。該平台旨在支持快速原型開發、決策流程和自動任務協調。
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