專業долгосрочная память工具

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

долгосрочная память

  • 一個開源的多智能體框架,協調大型語言模型(LLMs)進行動態工具整合、記憶管理和自動推理。
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    Avalon-LLM 是什麼?
    Avalon-LLM是一個基於Python的多智能體AI框架,用於在協調環境中管理多個由LLM驅動的智能體。每個智能體可以配置特定的工具,包括網路搜索、文件操作和自定義API,以執行專門任務。該框架支持存儲對話背景與長期知識的記憶模組、用於改進決策的思考鏈推理,以及內建的性能評估流程以進行基準測試。Avalon-LLM提供模組化插件系統,方便開發者輕鬆添加或替換組件,例如模型提供者、工具包和記憶存儲。透過簡單的配置文件和命令列介面,用戶可以部署、監控和擴展符合研究、開發及生產用例的自主AI工作流程。
  • 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。
  • A-Mem為AI代理提供一個記憶模組,支援情境性、短期及長期記憶的儲存與取用。
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    A-Mem 是什麼?
    A-Mem設計用於無縫整合Python為基礎的AI代理框架,提供三大不同的記憶模組:每集上下文的情境記憶、即時過去行動的短期記憶,以及隨時間累積知識的長期記憶。開發者可以自訂記憶容量、保留策略與序列化儲存後端,如記憶體或Redis。此函式庫包含高效的索引演算法,用於根據相似度及上下文窗伍來檢索相關記憶。將A-Mem的記憶處理器插入代理的感知-行動循環中,使用者可在運行時儲存觀察、行動與結果,並查詢過去經驗來輔助當前決策。其模組化設計便於在強化學習、對話AI、機器人導航等任務中快速實驗,這些任務需具備情境感知與時間推理能力。
  • Agents-Deep-Research是一個用於開發自主AI代理的框架,能使用LLMs進行規劃、行動和學習。
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    Agents-Deep-Research 是什麼?
    Agents-Deep-Research旨在通過提供模組化、可擴展的程式碼庫,簡化自主AI代理的開發與測試。它具有將用戶定義目標分解為子任務的任務規劃引擎、存儲與檢索上下文的長期記憶模組,以及允許代理與外部API和模擬環境互動的工具整合層。框架還提供評估腳本和基準工具,用於衡量代理在各種場景中的性能。基於Python,並可適配多種LLM後端,幫助研究人員和開發者快速原型化新型代理架構,進行可重複的實驗,並比較不同的規劃策略。
  • 一個無需程式碼的平台,用於設計、訓練和部署具有長期記憶和多渠道整合的AI代理。
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    Strands Agents 是什麼?
    Strands Agents提供一個全端環境,用於建立智能助理。用戶可以定義對話流程、管理知識庫、設定記憶參數,並通過Webhooks或外部API進行整合。平台提供分析功能來衡量績效,團隊協作工具可控制版本,並可在網頁聊天、行動裝置或嵌入小工具上無縫部署。不需程式能力—可透過視覺編輯器客製化行為,並擴展代理以應對大量查詢。
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