專業настраиваемые агенты工具

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

настраиваемые агенты

  • Micro-agent 是一個輕量級的 JavaScript 函式庫,讓開發者能建立具可定制的基於 LLM 的代理,並整合工具、記憶體與鏈式思考規劃。
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    micro-agent 是什麼?
    Micro-agent 是一個輕量且無偏見的 JavaScript 函式庫,旨在簡化使用大型語言模型打造高階 AI 代理。它提供核心抽象,如代理、工具、規劃器與記憶體存儲,讓開發者組合自訂的會話流程。代理可以調用外部 API 或內部工具,實現動態資料擷取與行動執行。此庫支持短期會話記憶與長期持久存儲,以維持跨會話的上下文。規劃器負責串聯鏈式思考,將複雜任務拆解成工具調用或語言模型查詢。支援可配置的提示模板與執行策略,讓 micro-agent 無縫整合前端網頁、Node.js 服務與邊緣環境,成為構建聊天機器人、虛擬助手或自主決策系統的彈性基礎。
  • 一個在Azure Functions上部署協作式AI代理的框架,使用Neon DB和OpenAI API。
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    Multi-Agent AI on Azure with Neon & OpenAI 是什麼?
    多代理AI框架提供端到端解決方案,調度多個自主代理在雲端環境中運行。它利用Neon的Postgres相容的無伺服器資料庫來存儲對話記錄和代理狀態,Azure Functions用於大規模運行代理邏輯,以及OpenAI API驅動自然語言理解和生成。內建的訊息佇列和角色基的行為機制允許代理協同完成研究、排程、客戶支持和資料分析等任務。開發者可以自定義代理策略、記憶規則與工作流程,以滿足不同企業需求。
  • 一個基於Python的框架,用於協調具有可定制角色、訊息傳遞和任務協調的動態人工智慧代理交互。
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    Multi-Agent-AI-Dynamic-Interaction 是什麼?
    Multi-Agent-AI-Dynamic-Interaction提供一個靈活的環境,用於設計、配置和運行由多個自主AI代理組成的系統。每個代理可以被賦予特定的角色、目標和通訊協議。該框架管理訊息傳遞、會話上下文及序列或並行的交互。它支持與OpenAI GPT、其他大型語言模型API以及自定義模組的整合。用戶通過YAML或Python腳本定義場景,指定代理細節、工作流程步驟和停止條件。系統記錄所有交互,用於調試和分析,並允許對代理行為進行細粒度控制,以進行協作、談判、決策和解決複雜問題的實驗。
  • Neocortex 是一款由人工智慧驅動的個人助理,具有記憶、任務協調和多代理合作,適用於知識工作。
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    Neocortex 是什麼?
    Neocortex 是一個基於網頁的人工智慧平台,充當個人知識中心和任務管理器。它使用長期記憶來存儲和檢索信息,創建智能代理來處理研究、摘要和規劃任務,並與文檔、行事曆和 API 集成。用戶可以通過聊天查詢過去的見解、生成報告並將工作流程委派給自定義代理。Neocortex 不斷完善上下文,提供主動提醒,並支持團隊協作。
  • 開源框架,協調自主AI代理人分解目標成為任務、執行動作,並動態優化結果。
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    SCOUT-2 是什麼?
    SCOUT-2提供模組化架構,用於建立由大型語言模型支持的自主代理人。包括目標拆解、任務規劃、執行引擎和反饋驅動的反思模組。開發者定義頂層目標後,SCOUT-2會自動生成任務樹,派遣工作代理人執行,監控進度,並根據結果調整任務。它與OpenAI API整合,並可透過自訂提示和範本擴展以支持各種工作流程。
  • 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。
  • 一個開源的Python框架,用於建立結合LLMs、記憶、計畫與工具協調的自主AI代理人。
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    Strands Agents 是什麼?
    Strands Agents 提供模組化架構,用於建立結合自然語言推理、長期記憶與外部API/工具呼叫的智慧代理。它允許開發者配置規劃器、執行器與記憶組件,插入任意LLM(如OpenAI、Hugging Face),定義自訂動作架構,並管理任務間的狀態。內建記錄、錯誤處理與擴充工具庫,快速原型及部署能研究、分析數據、控制裝置或擔任數位助理的代理。抽象化常見的代理模式,減少樣板程式碼並促進最佳實踐,打造可靠且可維護的AI自動化系統。
  • 用於協調多個AI代理在合作工作流程中的JavaScript框架,實現動態任務分配與規劃。
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    Super-Agent-Party 是什麼?
    Super-Agent-Party允許開發者定義一個Party物件,使各AI代理扮演不同角色,例如規劃、研究、草擬和審核。各代理可配置自訂提示、工具和模型參數。框架管理訊息傳遞與共享上下文,使代理能在子任務上實時協作。支援插件整合第三方服務、彈性代理協作策略與錯誤處理例程。透過直觀API,用戶能動態新增或移除代理、串接工作流程,並視覺化代理互動。基於Node.js且相容主要雲端服務提供商,Super-Agent-Party簡化可擴展且易於維護的多代理系統開發,適用於自動化、內容生成、資料分析等應用。
  • 一個可自訂的群體智慧模擬器,能實時展示代理行為如對齊、凝聚和分離。
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    Swarm Simulator 是什麼?
    Swarm Simulator 提供一個可自訂的環境,用於多代理的即時實驗。用戶可以調整關鍵行為參數——對齊、凝聚和分離——觀察產生的動態,並支援互動式 UI 滑桿、動態調整代理數量與資料匯出分析。非常適合教育示範、科研原型或興趣者探索群體智慧原理。
  • xBrain是一個開源的AI代理框架,支持多代理協作、任務委派和工作流程自動化,通過Python API實現。
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    xBrain 是什麼?
    xBrain提供模組化架構,用於在Python應用中建立、配置和協調自主代理。用戶可以定義具備數據擷取、分析或生成等能力的代理,並將它們組裝成工作流程,在該流程中每個代理進行通訊與任務委派。框架包括管理非同步執行的排程器、整合外部API的插件系統,以及用於實時監控和除錯的內建日誌機制。xBrain的彈性介面支持自訂記憶體實作和代理模板,使開發者能根據不同領域調整行為。從聊天機器人、資料管道到研究實驗,xBrain可加速設計複雜多代理系統,並提供最少樣板碼。
  • AgentSimulation 是一個用於實時 2D 自主代理模擬的 Python 框架,具有可自訂的操控行為。
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    AgentSimulation 是什麼?
    AgentSimulation 是一個建立在 Pygame 之上的開源 Python 函式庫,用於在 2D 環境中模擬多個自主代理。它允許用戶配置代理屬性、操控行為(如搜尋、逃跑、漫遊)、碰撞檢測、路徑尋找及互動規則。藉由實時渲染和模組化設計,支援快速原型設計、教學模擬及群體智慧或多代理互動的小規模研究。
  • 一個基於Java的AgentSpeak(L)解釋器,能讓開發者建立、執行與管理具有BDI能力的智慧型代理。
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    AgentSpeak 是什麼?
    AgentSpeak是基於Java的開源實作,為AgentSpeak(L)語言設計,旨在促進BDI(信念-慾望-意圖)自主代理的創建與管理。它具有解析AgentSpeak(L)代碼、維護代理信念基底、觸發事件並根據現有信念和目標選擇執行計劃的運行時環境。該解釋器支援並行的代理執行、動態計劃更新及可自訂語義。透過模組化架構,程式設計師可以擴充核心組件,如計劃選擇與信念修正。AgentSpeak使學術界與產業界能更快速的原型設計、模擬與部署智慧型代理於模擬系統、物聯網及多代理場景中。
  • 一個開源的Python框架,提供模組化的記憶、規劃與工具整合,用於建立由LLM驅動的自主代理。
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    CogAgent 是什麼?
    CogAgent是一個面向研究的開源Python庫,旨在簡化AI代理的開發。它提供核心模組,包括記憶管理、規劃與推理、工具與API整合,以及思維鏈執行。憑藉高度模組化的架構,使用者可以定義自訂工具、記憶存儲與代理政策,以建立對話聊天機器人、自動任務規劃器與流程自動化腳本。CogAgent支援與OpenAI GPT和Meta LLaMA等熱門LLMs整合,讓研究人員與開發者能實驗、擴展並擴展其智能代理,應用於各種實務場景。
  • 基於PyTorch的開源框架,實現CommNet架構,用於多智能體增強學習,通過智能體之間的通信促進協作決策。
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    CommNet 是什麼?
    CommNet是一個面向研究的庫,實現了CommNet架構,允許多個智能體在每個時間步共享隱藏狀態,並學習在合作環境中協調行動。它包括PyTorch模型定義、訓練和評估腳本、OpenAI Gym的環境包裝器,以及用於定制通信通道、智能體數量和網絡深度的工具。研究人員和開發人員可以利用CommNet在導航、追蹤–逃避和資源收集任務中原型設計並基準測試智能體之間的通信策略。
  • Arakoo.ai 讓企業能夠用可定制的 AI 代理來自動化客服支援、潛在客戶開發和日常工作流程,無縫運作。
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    Arakoo.ai 是什麼?
    Arakoo.ai 是一個旨在幫助企業自動化重複性任務並通過智能虛擬助手增強客戶互動的 AI 代理平台。用戶可以從預建的代理模版庫中選擇,例如支援機器人、銷售助理和排程機器人,或使用視覺化流程建立器來創建自定義代理。該平台與 CRM 系統、訊息應用程式和工單處理工具整合,讓代理能無縫拉取資料、回答查詢並升級複雜問題。Arakoo.ai 還提供分析儀表板,用來追蹤代理績效、對話指標和用戶滿意度。進階的自然語言理解能力確保代理能理解語境和意圖,而循環訓練功能則促進基於實際互動的持續改進。
  • Huginn是一個開源平台,用於建立和管理自動化代理,用於監控事件和執行任務。
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    huginn 是什麼?
    Huginn是一個多功能的開源自動化框架,讓用戶可以建立代理來監控、收集及處理來自不同來源的資料,如網站、API、社群媒體和電子郵件。每個代理可以設定在特定事件觸發、轉換資料,並輸送到其他代理或外部服務。有內建排程、日誌記錄,以及豐富的代理類型庫,如RSSAgent、EmailAgent、WebhookAgent和DataOutputAgent,支援複雜的工作流程和條件邏輯。它可在Linux、macOS、Windows或Docker上運行,並可透過自訂Ruby代碼或Docker容器擴展以達成專用任務與整合。
  • 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。
  • 一個程式碼範例集,讓開發者能建立具備工具整合、記憶和任務協調的自主式AI代理。
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    Practical AI Agents 是什麼?
    Practical AI Agents 提供開發者一個完整的架構和即用範例,用於建構由大型語言模型支援的自主代理。它示範如何整合API工具(例如網頁瀏覽器、資料庫、自訂函數)、實作RAG式記憶、管理對話背景並進行動態規劃。範例可調整用於聊天機器人、資料分析助手、任務自動化腳本或研究工具。此倉庫包含筆記本、Dockerfile和設定檔,方便跨環境設置與部署。
  • 一個用於構建自主AI代理的Python框架,能與API交互、管理記憶、工具和複雜工作流。
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    AI Agents 是什麼?
    AI Agents提供一套結構化的工具包,讓開發者使用大型語言模型來建立自主代理。它包括集成外部API、管理對話或長期記憶、協調多步工作流程和鏈接LLM調用的模組。該框架為常見代理類型——資料檢索、問答和任務自動化——提供模板,同時允許自訂提示、工具定義和記憶策略。支持異步功能、插件架構和模組化設計,使AI Agents能建立可擴展、可維護且可擴充的代理應用。
  • AgentKit是一個AI工具,用於輕鬆構建自定義代理和工作流程。
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    AgentKit 是什麼?
    AgentKit是一個強大的平台,用於創建針對特定業務需求量身定制的AI代理。它允許用戶輕鬆設計工作流程,自動化重複性任務,而無需廣泛的編程知識。通過其直觀的界面,用戶可以集成各種API,簡化流程,並通過構建代表用戶行動的代理來提高生產力。這種創新工具使企業能夠利用AI技術實現更流暢的運營和更好的性能。
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