直覺操作的Python SDK工具

快速掌握並使用Python SDK工具,不論新手或專業人士,都能享受流暢的操作體驗。

Python SDK

  • Roboflow推理API提供實時、可擴展的電腦視覺推理,用於物件檢測、分類和分割。
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    Roboflow Inference API 是什麼?
    Roboflow推理API是一個雲端平台,通過安全的REST端點托管並提供您的電腦視覺模型。在Roboflow訓練模型或導入現有模型後,可以在幾秒內將其部署到推理API。服務自動處理自動擴展、版本控制、批次處理和實時處理,讓您專注於開發利用物件檢測、分類、分割、姿勢估計、光學字符識別(OCR)等的應用。Python、JavaScript和Curl的SDK和範例程式碼簡化整合,並且儀表板指標讓您追蹤延遲、吞吐量和準確率的變化。
  • LangChain 是一個開源框架,使開發者能夠建立由 LLM 支持的鏈、代理、記憶體和工具整合。
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    LangChain 是什麼?
    LangChain 是一個模組化的框架,幫助開發者連結大型語言模型與外部資料來源和工具,打造高階 AI 應用。它提供用於順序 LLM 呼叫的鏈抽象、決策流程的代理協調、用於保留上下文的記憶模組,並與文件載入器、向量存儲器與 API 工具整合。支援多供應商和 Python、JavaScript SDK,加速聊天機器人、QA 系統與個人化助理的原型與部署。
  • 一個開源引擎,用於建立具有深層文件理解、向量知識庫和檢索增強生成流程的AI代理。
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    RAGFlow 是什麼?
    RAGFlow是一個功能強大的開源RAG(檢索增強生成)引擎,旨在簡化AI代理的開發與部署。它將深層文件理解與向量相似度搜索結合,對PDF、網頁和資料庫中的非結構化數據進行攝取、預處理和索引,建立定制知識庫。開發者可以利用其Python SDK或RESTful API,檢索相關上下文並用任何LLM模型生成準確回應。RAGFlow支持建構多樣化的代理工作流程,例如聊天機器人、文件摘要和Text2SQL生成器,實現客戶支援、研究和報告任務的自動化。其模組化架構及擴展點,確保與現有流程的無縫整合,並保障擴展性與降低幻覺誤差。
  • LangGraph Learn 提供一個互動式圖形界面,用於設計和執行基於圖形的 AI 代理工作流程,並視覺化語言模型鏈。
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    LangGraph Learn 是什麼?
    LangGraph Learn 結合了可視化編程界面與底層的 Python SDK,幫助用戶將複雜的 AI 代理工作流程構建為有向圖。每個節點代表一個功能組件,如提示模板、模型調用、條件邏輯或數據處理。用戶可以連接節點定義執行順序,通過 GUI 配置節點屬性,並逐步或全部執行管道。實時日誌和調試面板顯示中間輸出,而內置模板加速常見模式,如問答、摘要或知識檢索。圖形可以匯出為獨立的 Python 腳本,用於生產部署。LangGraph Learn 適用於教育、快速原型設計和協作開發 AI 代理,且不需要大量編碼。
  • LangGraph MCP 協調多步驟的 LLM 提示鏈,視覺化有向工作流程,並管理 AI 應用中的資料流。
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    LangGraph MCP 是什麼?
    LangGraph MCP 利用有向無環圖(DAG)來表示 LLM 呼叫的序列,允許開發者將任務拆解為具有可配置提示、輸入和輸出的節點。每個節點對應一個 LLM 調用或資料轉換,促使參數化執行、條件分支和迭代循環。用戶可以將圖序列化為 JSON/YAML 格式,版本控制工作流程,並視覺化執行路徑。該框架支援多個 LLM 供應商的整合、自訂提示模板,以及預處理、後處理和錯誤處理的插件鉤子。LangGraph MCP 提供 CLI 工具和 Python SDK,用於載入、執行和監控基於圖形的代理流程,適用於自動化、報告產生、對話流程和決策支援系統。
  • LlamaSim是一個基於Python的框架,用於模擬由Llama語言模型支持的多代理人互動和決策。
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    LlamaSim 是什麼?
    實際操作中,LlamaSim允許您使用Llama模型定義多個AI驅動的代理,設置交互場景,運行受控模擬。您可以使用簡單的Python API來自定義代理的個性、決策邏輯和通信渠道。該框架自動處理提示構建、回應解析和對話狀態追蹤。它記錄所有交互,並提供內建的評估指標,如回應一致性、任務完成率和延遲。通過插件架構,您可以整合外部資料來源、添加自定義評估函數或擴展代理能力。LlamaSim輕量化的核心適用於本地開發、持續集成管道或雲端部署,促進可複製的研究與原型驗證。
  • 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。
  • MultiMind 協調多個 AI 代理人以並行處理任務、管理記憶體並整合外部數據來源。
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    MultiMind 是什麼?
    MultiMind 是一個 AI 平台,讓開發者通過定義專門化的代理人來構建多代理工作流程,例如數據分析、支援聊天機器人和內容生成。它提供視覺工作流程構建器以及 Python 和 JavaScript SDK,自動化代理人之間的通訊,並維護持久記憶。您可以整合外部 API 並在 MultiMind 雲端或自建基礎設施上部署專案,確保模組化且可擴展的 AI 應用程序,且無需大量樣板程式碼。
  • NeXent 是一個開源平台,用於建立、部署和管理具有模組化管道的人工智慧代理。
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    NeXent 是什麼?
    NeXent 是一個彈性的 AI 代理框架,允許你透過 YAML 或 Python SDK 自訂數字工作者。你可以將多個大規模語言模型(LLMs)、外部 API 和工具鏈整合到模組化管道中。內建的記憶模組支援有狀態的互動,而監控儀表板提供即時洞察。NeXent 支援本地與雲端部署、Docker 容器,並可水平擴展以滿足企業需求。其開源設計鼓勵擴充性和社群驅動的插件。
  • OpenDerisk 透過可自定義的風險評估管道,自動評估AI模型在公平性、隱私性、韌性和安全性方面的風險。
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    OpenDerisk 是什麼?
    OpenDerisk 提供模組化且可擴展的平台,用於評估和降低AI系統中的風險。它包括公平性評估指標、私隱洩漏檢測、對抗性韌性測試、偏見監控及輸出品質檢查。用戶可以配置預建探針或開發自定義模組以針對特定風險領域。結果匯集為互動性報告,突出弱點並提供修正建議。OpenDerisk 以CLI和Python SDK形式運行,方便無縫整合到開發流程、持續整合管道和自動化品質門檻,確保安全可靠的AI部署。
  • Vision Agent 利用計算機視覺與大型語言模型(LLMs)自動化界面交互並生成視覺化的自動化腳本。
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    Vision Agent 是什麼?
    Vision Agent 是一個開源的 AI 框架,讓開發者和 QA 工程師能透過基於視覺的元素偵測與自然語言驅動的腳本來自動化圖形界面。它利用計算機視覺模型定位螢幕上的按鈕、表單和互動元件,並使用大型語言模型將用戶指令轉換為可執行的自動化程式碼。此代理會根據 UI 變化進行適應,確保對網頁與桌面應用程式的測試套件具有韌性和低維護性。提供 Python SDK、CLI 工具,以及與 CI 管道的整合,實現無縫端到端的測試流程。
  • 一個開源的AI代理框架,用於構建、協調和部署具有工具整合與記憶管理的智能代理。
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    Wren 是什麼?
    Wren是一個基於Python的AI代理框架,旨在幫助開發者創建、管理和部署自主代理。它提供定義工具(API或函數)、記憶存儲用於內容保留,以及處理多步推理的協調邏輯。使用Wren,您可以快速原型化聊天機器人、任務自動化腳本與研究助手,通過組合LLM調用、註冊自定義工具,並保存對話記錄。其模組化設計和回調功能使擴展和整合現有應用變得簡單。
  • 開源代理框架,橋接智樸AI API與OpenAI兼容的函數調用、工具協調與多步工作流程。
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    ZhipuAI Agent to OpenAI 是什麼?
    智樸AI Agent to OpenAI是一個專門設計的代理框架,旨在將智樸AI的聊天完成服務與OpenAI風格的代理界面連接。它提供一個模仿OpenAI函數調用範式的Python SDK,支持第三方工具集成,使開發人員能定義自訂工具、調用外部API並在多回合間維持對話內容。該框架負責請求協調、動態提示構建和回應解析,返回與OpenAI ChatCompletion格式相容的結構化輸出。通過抽象API差異,使在現有OpenAI導向的工作流程中無縫利用智樸AI的中文語言模型成為可能。非常適合用於構建聊天機器人、虛擬助手和自動化流程,且不需修改既有的OpenAI程式碼庫,適用於需要中文大模型能力的場景。
  • 一個開源的框架,方便開發者建立、定制並部署具有插件支持的自主AI代理。
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    BeeAI Framework 是什麼?
    BeeAI框架提供一個完全模組化的架構,用於構建能執行任務、管理狀態並與外部工具互動的智能代理。它包含長期上下文保留的記憶管理器、自定義技能集成的插件系統,以及內建的API串聯和多代理協調支援。框架提供Python和JavaScript SDK、用於建構專案的命令列介面,以及用於雲端、Docker或邊緣設備的部署腳本。監控儀表板和記錄工具協助即時追蹤代理性能與除錯。
  • Thousand Birds 是一個開發者框架,能讓AI代理自主規劃並執行含插件整合的多步驟任務。
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    Thousand Birds 是什麼?
    Thousand Birds是一個可擴展的AI代理框架,允許開發者以Python SDK與CLI定義和配置代理行為。代理可以規劃多步流程、整合網頁搜尋、與瀏覽器會話互動、讀寫檔案、呼叫外部API並管理有狀態的記憶。它支援插件模組以加入自訂工具與資料連接器。內建的協調引擎負責排程任務、處理重試及記錄執行細節。開發者可以串聯代理、啟用平行執行,並透過結構化輸出監控性能。Thousand Birds促進自主助理在研究、資料蒐集、自動化和試驗原型的快速部署。
  • 一個開源的AI代理框架,協調多LLM代理,動態工具整合、記憶管理與工作流程自動化。
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    UnitMesh Framework 是什麼?
    UnitMesh框架提供一個彈性模組化的環境,用於定義、管理與執行AI代理鏈。它可無縫整合OpenAI、Anthropic與自訂模型,支援Python和Node.js SDK,並內建記憶儲存、工具連接器和插件架構。開發者可以調度平行或串列的代理工作流程,追蹤執行日誌,並透過自訂模組擴展功能。其事件驅動設計確保在雲端或本地部署中具有高性能與可擴展性。
  • 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。
  • 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。
  • DreamGPT 是一個開源的 AI 代理框架,利用 GPT 為基礎的代理人及模組化工具和記憶體自動化任務。
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    DreamGPT 是什麼?
    DreamGPT 是一個多用途的開源平台,旨在簡化由 GPT 模型驅動的 AI 代理開發、配置與部署。它提供直觀的 Python SDK 與命令列界面,用於建立新代理、管理對話歷史(具有可擴展的記憶體後端),以及透過標準化插件系統整合外部工具。開發者可以定義自訂提示流程,連結 API 或資料庫以強化生成能力,並透過內建的記錄與遠端監控監控代理效能。其模組化架構支援雲端水平擴展,並確保用戶資料的安全處理。有預設範本用於助理、聊天機器人與數位工人,團隊能快速原型化專屬的 AI 代理,應用於客服、資料分析、自動化等領域。
  • 由AI推動的工具包,自動進行資料品質檢查、異常偵測與探索性資料分析,使用GPT模型。
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    GPT Auto Data Analytics 是什麼?
    GPT Auto Data Analytics讓資料專業人員能夠利用GPT模型自動檢查任何CSV資料集。它執行資料品質評估、識別異常、生成資料字典、計算描述性統計和相關性,並產生視覺化圖表。接著,它產生敘事洞察和建議。作為命令列工具與Python SDK提供,能無縫整合至Jupyter筆記本或數據管道,加速資料理解與決策支持,而無需手動撰寫程式碼。
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