高評分инструменты прототипирования工具

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инструменты прототипирования

  • Cerelyze 自動將研究論文轉換為可執行的代碼筆記本。
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    Cerelyze 是什麼?
    Cerelyze 是一個旨在自動將最新研究論文中的方法轉換為可執行筆記本的工具,幫助工程師、研究人員和學者快速原型設計和部署演算法。這可以顯著加速研究到代碼的實施過程,使得將複雜的演算法納入實際應用變得更加容易。
  • 一個使用LLMs進行反覆測試驅動開發的自主AI代理,能撰寫、測試和重構程式碼專案。
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    Code Agent 是什麼?
    Code Agent將規劃、編碼、測試與除錯整合成一個無縫流程。使用者提供專案目錄和所需功能描述,代理便拆解任務,生成程式碼,執行測試,分析失敗並反覆修正直到測試通過。它支援多種程式語言,整合現有測試套件,並自動提交變更至版本控制。透過自動化重複工作與錯誤解決,Code Agent加速原型建立與持續整合。
  • JaCaMo是一個多智能體系統平台,整合了Jason、CArtAgO和Moise,支援可擴展的模組化代理系統編程。
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    JaCaMo 是什麼?
    JaCaMo提供一個統一的環境,用於設計和運行多智能體系統(MAS),整合三個核心組件:用於基於BDI代理的Jason代理語言、用於工件的環境建模CArtAgO,以及用於指定組織結構和角色的Moise。開發者可以撰寫代理計劃、定義帶操作的工件,並在規範框架下組織代理群組。此平台包括模擬、除錯和視覺化MAS交互的工具。支援分散式執行、工件資料庫及彈性訊息傳遞,使得JaCaMo能迅速原型化與研究,例如群體智慧、協作機器人及分散決策。其模組設計確保在學術及工業專案中的擴展性及彈性。
  • KoG Playground是一個基於網頁的沙箱,用於建立和測試由LLM驅動的檢索代理,具有可自定義的向量搜索管道。
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    KoG Playground 是什麼?
    KoG Playground是一個開源的瀏覽器平台,旨在簡化檢索增強生成(RAG)代理的開發。它連接到像Pinecone或FAISS等常用向量存儲,允許用戶直觀地導入文本語料庫、計算嵌入,並配置檢索管道。界面提供模組化組件,用於定義提示模板、LLM後端(OpenAI、Hugging Face)和鏈條處理器。實時日誌顯示每個API調用的代幣使用和延遲指標,有助於優化性能與成本。用戶可以即時調整相似度閾值、再排序演算法及結果融合策略,並將配置匯出為程式碼片段或可重現的專案。KoG Playground簡化了知識驅動的聊天機器人、語義搜尋應用及定製AI助手的原型設計,無需大量代碼撰寫。
  • Llamator是一個開源的JavaScript框架,可建立具有記憶、工具與動態提示的模組化自主AI代理。
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    Llamator 是什麼?
    Llamator是一個開源的JavaScript函式庫,讓開發者可以在統一的管道中,透過結合記憶模組、工具整合與動態提示模板,建立自主AI代理。它協調規劃、行動執行與反思循環,以處理多步驟任務,支援多個LLM提供者,並允許自定義工具來進行API調用或資料處理。利用Llamator,你可以快速在網頁或Node.js應用中原型化聊天機器人、個人助理及自動化工作流程,並且享有模組化架構,方便擴展與測試。
  • MARFT是一個開源的多代理強化學習(RL)微調工具包,用於協作AI工作流程和語言模型優化。
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    MARFT 是什麼?
    MARFT是一個基於Python的LLM,支持可重複實驗和快速原型設計協作式AI系統。
  • 一個提供模組化管線的Python工具包,能用於創建具有記憶、工具整合、提示管理和自定義流程的LLM動作代理人。
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    Modular LLM Architecture 是什麼?
    模組化LLM架構旨在通過可組合的模組設計,簡化定制化LLM驅動應用的創建。它提供關鍵組件如會議狀態保持的記憶模組、外部API調用工具接口、模板或動態提示生成的提示管理器,以及控制代理人工作流程的協調引擎。您可以配置串聯這些模組的管線,以實現多步推理、上下文感知回應和資料整合等複雜行為。此框架支持多個LLM後端,允許切換或混用模型,同時提供擴展點以增加新模組或自訂邏輯。這個架構加快開發速度,促進元件重用,並維持對代理行為的透明度與控制。
  • Orra.dev是一個無需編碼的平台,用於建立和部署能自動化支援、代碼審查和資料分析任務的AI代理。
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    Orra.dev 是什麼?
    Orra.dev是一個設計用來簡化智慧助手完整生命週期的綜合AI代理建立平台。結合視覺化工作流程建構器與領先的LLM提供商和企業系統的無縫整合,Orra.dev讓團隊能夠在幾分鐘內快速製作會話邏輯原型、優化代理行為並於多個渠道推出生產就緒的機器人。具備內建範本如FAQ機器人、電子商務助理和代碼審查代理,以及可客製化的觸發器、API連接器和用戶角色管理。配備測試套件、協作式版本控制和表現儀表板,組織能根據實時資料迭代調整回應、監控用戶互動,並最佳化工作流程,加快部署速度並降低維護成本。
  • 一個以人工智慧為動力的Python編碼代理,可以根據自然語言提示產生、執行和除錯Python程式碼。
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    Python Coding Agent 是什麼?
    Python Coding Agent是一個開源的命令列工具,使用GPT模型根據文字提示生成Python程式碼,將程式碼本地執行,並捕捉執行時錯誤。它提供即時回饋,讓用戶能反覆微調程式碼、自動化重複性腳本任務、原型資料分析流程以及除錯函數。將自然語言理解與即時程式碼執行結合,縮短想法與實作的距離,加速開發與學習。
  • SwiftSage是一款由人工智能驅動的程式碼助手,可根據自然語言提示產生可用於正式環境的SwiftUI組件。
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    SwiftSage 是什麼?
    SwiftSage運用一個大型語言模型來解讀自然語言描述,並輸出完整功能的SwiftUI視圖或Swift模組。用戶可以請求UI佈局、資料模型或網路組件,定制樣式並實時預覽結果。此工具支持反覆反饋,讓開發者和設計師能持續優化程式碼段,直到符合專案需求。它使原型設計、學習和正式開發流程更為流暢。
  • AI驅動的平台,用於創新的2D和3D設計。
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    Xspiral 是什麼?
    Xspiral是一個增強AI的混合設計和協作平台,旨在創建驚人的視覺內容。它融合了強大的2D和3D設計功能,使用戶能夠高效率地生產、管理和共享他們的設計。無論你是專業設計師、產品經理還是市場營銷專家,Xspiral都促進直觀的工作流程,以簡化項目協作。從快速原型到動畫,該平台使團隊具備交付引人入勝的視覺圖形所需的技術。
  • 具有多智能體系統模組與分散式AI協調演算法的開源框架,涵蓋共識、協商與合作。
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    AI-Agents-Multi-Agent-Systems-and-Distributed-AI-Coordination 是什麼?
    本儲存庫匯集了多智能體系統組件與分散式AI協調技術的完整集合。提供共識演算法、合約網協商協議、拍賣式任務分配、聯盟形成策略與智能體間通信框架的實作。使用者可以利用內建模擬環境,模擬並測試不同網路拓撲、延遲狀況及故障模式下的智能體行為。模組化設計讓開發者與研究者能方便整合、擴充或客製化單一協作模組,用於機器人群、物聯網裝置合作、智慧電網與分散式決策系統的應用。
  • ASP-DALI 結合 Answer Set Programming 和 DALI,用於建模具有彈性事件處理的反應式推理型智能代理。
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    ASP-DALI 是什麼?
    ASP-DALI 提供一個統一的平台,定義並執行基於邏輯的智能代理。開發者在 .asp 文件中編寫 ASP 規則來表示代理的知識和目標,而 DALI 構造則用來定義事件反應和行動執行。運行時,ASP 求解器會計算回答集,指導代理的決策,使其能夠規劃、對輸入事件作出反應並動態調整信念。該框架支持模組化知識庫,方便增量式更新,並使聲明式規則與反應式行為清晰分離。ASP-DALI 使用 Prolog 實現,並提供與流行的 ASP 求解器的介面,簡化在研究和原型場景中的整合與部署。
  • 使用Genie 2從單一圖片提示生成無限可玩3D世界。
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    Genie 2 是什麼?
    Genie 2是一款革命性的AI世界建模工具,利用自回歸潛在擴散模型,能夠從單一圖片提示生成完全可玩且具行動反應的3D環境。這項技術支援現實的物理模擬、動態照明、反應性物件互動和複雜的角色動畫。生成的世界可以在實時中進行操控,使得Genie 2成為在遊戲開發、AI研究、創意設計工作流程和環境測試中的寶貴工具。
  • IoA是一個開源框架,協調AI代理以建立可定制的多步驟LLM驅動工作流程。
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    IoA 是什麼?
    IoA提供了一個靈活的架構,用於定義、協調和執行多個AI代理在統一的工作流程中。主要組件包括分解高層目標的規劃器、向專用代理調度任務的執行器,以及用於上下文管理的記憶模組。它支援與外部API和工具包的整合、實時監控和可自定義的技能插件。開發者可以通過結合現成的模組或用自定義邏輯擴展來快速原型設計自主助理、客戶支持機器人和數據處理管道。
  • 用於原型設計、訓練和部署的 AI 開發平台。
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    Lightning AI 是什麼?
    Lightning AI 是一個綜合平台,將您喜愛的機器學習工具整合到一個協調的介面中。它支持整個 AI 開發生命周期,包括數據準備、模型訓練、擴展和部署。由 PyTorch Lightning 的創建者設計,該平台提供強大的協作編碼、無縫原型設計、可擴展訓練和輕鬆服務 AI 模型的能力。基於雲的介面確保零設置和流暢的用戶體驗。
  • 一個展示結合搜尋、程式碼執行與問答等工具的Llm-based AI代理的Python範例。
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    LLM Agents Example 是什麼?
    LLM Agents Example提供一個實用的範例程式碼庫,用於建立Python中的AI代理。它展示註冊自訂工具(如網路搜尋、WolframAlpha數學求解器、CSV分析器、Python REPL)、建立聊天及檢索型代理,並連接向量資料庫進行文件問答。此範例示範維持對話記憶、動態派遣工具呼叫,以及鍊結多個LLM提示來解決複雜任務的方法。使用者可學習整合第三方API、結構化代理工作流程,並延展框架功能——作為開發者實驗與原型設計的實用指南。
  • MASChat是一個Python框架,協調多個基於GPT的人工智慧代理,具有動態角色,可透過聊天方式合作解決任務。
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    MASChat 是什麼?
    MASChat提供一個彈性的架構,用於協調由語言模型驅動的多個AI代理之間的對話。開發者可以定義具有特定角色的代理,例如研究員、摘要者或評論員,並指定他們的提示詞、許可權和通訊協議。MASChat的中心管理器負責訊息路由、維持上下文與記錄互動,以確保追蹤性。透過協調專門化代理,MASChat將像研究、內容創作或資料分析等複雜任務分解成平行工作流程,提高效率與洞察力。它整合OpenAI的GPT API或本地大型語言模型,並支援插件擴展客製化行為。MASChat非常適合用於多代理策略的原型設計、模擬合作環境,以及探索AI系統中的新興行為。
  • OpenAssistant是一個開源框架,用於訓練、評估和部署具有可定制插件的任務導向AI助手。
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    OpenAssistant 是什麼?
    OpenAssistant提供一套完整的工具,用於構建和微調符合特定任務的AI代理。它包括將原始對話數據集轉換為訓練格式的腳本、用於基於指令學習的模型,以及監控訓練進展的工具。插件架構允許無縫集成外部API,實現知識檢索與工作流程自動化等擴展功能。用戶可以利用預設的基準測試評估代理性能,通過直觀的網頁界面視覺化互動,並以容器化方式部署生產端點。其可擴展的源碼支援多種深度學習後端,方便自定義模型架構與訓練策略。從數據準備到部署,OpenAssistant提供端對端支援,加速對話式AI解決方案的開發週期。
  • Rawr Agent 是一個基於 Python 的框架,能夠創建具有可定制任務流程、記憶體和工具整合的自主式人工智慧代理。
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    Rawr Agent 是什麼?
    Rawr Agent 是一個模組化、開源的 Python 框架,讓開發者能透過協調複雜的 LLM 互動流程來構建自主式 AI 代理。利用 LangChain 的底層支援,Rawr Agent 允許用 YAML 配置或 Python 程式碼定義任務序列,並加入 Web API、資料庫查詢和自定義腳本等工具。它包含用於存儲對話歷史和向量嵌入的記憶元件、優化重複呼叫的快取機制,以及用於監控代理行為的豐富日誌與錯誤管理。其擴展架構支援自訂工具和介面,適用於自動化研究、資料分析、報告生成與互動聊天機器人等任務。通過簡單 API,團隊能快速原型設計並部署多樣化應用的智能代理。
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