直覺操作的エラーハンドリング工具

快速掌握並使用エラーハンドリング工具,不論新手或專業人士,都能享受流暢的操作體驗。

エラーハンドリング

  • Goat是一個用於構建具有集成LLM、工具管理、記憶與出版商組件的模組化AI代理的Go SDK。
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    Goat 是什麼?
    Goat SDK旨在簡化用Go建立和調度AI代理的流程。它提供可插拔的LLM整合(OpenAI、Anthropic、Azure、本地模型)、工具註冊表以支持自定義行動,以及用於狀態式對話的記憶存儲。開發者可以定義連鎖、表達策略和發布器,通過CLI、WebSocket、REST端點或內嵌Web UI輸出互動內容。Goat支援串流回應、可定制記錄與簡單的錯誤處理。結合這些組件,您可以在Go中用最少模版代碼開發聊天機器人、自動化流程和決策支持系統,同時保持更換或擴展供應商和工具的彈性。
  • Junjo Python API為Python開發者提供無縫整合AI代理、工具協調與記憶管理的能力。
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    Junjo Python API 是什麼?
    Junjo Python API是一個SDK,使開發者能將AI代理整合到Python應用中。它提供統一介面來定義代理、連結LLM、協調Web搜尋、資料庫或自定義函數等工具,並維持對話記憶。開發者可以建立條件式任務鏈、向客戶串流回應並優雅地處理錯誤。該API支持插件擴展、多語言處理和即時數據擷取,使自動客服、數據分析機器人等應用成為可能。配合完整的文件、範例程式碼與Python風格設計,Junjo Python API能縮短市場推廣與運營成本,快速部署智慧代理方案。
  • Kin Kernel 是一個模組化的AI代理框架,通過LLM協調、記憶管理和工具整合來實現自動化工作流程。
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    Kin Kernel 是什麼?
    Kin Kernel 是一個輕量級的開源核心框架,用於構建由AI驅動的數字工作者。它提供統一系統來協調大型語言模型、管理上下文記憶,以及整合自定義工具或API。採用事件驅動架構,Kin Kernel 支持異步任務執行、會話跟蹤和擴展插件。開發者定義代理行為、註冊外部功能,並配置多LLM路由,從資料擷取到客戶支持自動化工作流程。框架內建日誌紀錄與錯誤處理,便於監控與除錯。設計彈性高,Kin Kernel 可以嵌入Web服務、微服務或獨立Python應用,協助組織部署穩健的AI代理,大規模應用。
  • 一個Node.js函式庫,能同時運行多個ChatGPT代理,利用共識策略產生可靠的AI回應。
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    OpenAI Swarm Node 是什麼?
    OpenAI Swarm Node協調多個ChatGPT代理的並行調用,收集每個輸出,應用所選擇的彙總策略(例如多數投票或自訂加權),並返回統一的共識回應。其可擴展的架構支援對模型參數的細緻控制、錯誤處理、重試邏輯和非同步執行,使開發者能在任何Node.js應用中整合群集智慧,以提升AI決策的準確性與一致性。
  • OperAgents是一個開源的Python框架,用於協調自主的基於大型語言模型(LLM)的代理來執行任務、管理記憶體以及整合工具。
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    OperAgents 是什麼?
    OperAgents是一個面向開發者的工具包,用於建立和協調使用GPT等大型語言模型的自主代理。它支持定義自訂的代理類別、整合外部工具(API、資料庫、程式碼執行),並管理代理記憶以保持上下文。通過可配置的管道,代理能執行如研究、摘要和決策支援等多步任務,同時動態調用工具並維持狀態。該框架包括監控代理性能、自動錯誤處理和擴展代理執行的模組。藉由抽象化LLM交互與工具管理,OperAgents加速在自動化客戶支援、資料分析和內容生成等領域的AI驅動工作流程開發。
  • 貓頭鷹是一個以TypeScript為優先的SDK,使開發者能夠建立並運行具有工具輔助推理循環的AI代理。
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    Owl 是什麼?
    貓頭鷹提供一個以開發者為中心的工具包,使創建能獨立執行複雜、多步任務的AI代理成為可能。核心上,貓頭鷹利用大型語言模型(LLM)進行推理,並通過插件系統調用外部API、執行程式碼和查詢資料庫。開發者使用簡單的TypeScript API定義代理,指定工具集並配置記憶模組以維持狀態。貓頭鷹的運行時會編排推理循環,處理工具調用與併發。它支持Node.js和Deno環境,確保平台廣泛兼容。有內建的日誌記錄、錯誤處理與可擴展性鉤子,簡化AI驅動工作流程、聊天機器人及自動化助手的原型設計與正式部署。
  • Rusty Agent 是一個基於 Rust 的 AI 代理框架,支持自主任務執行,整合大型語言模型(LLM)、工具協調與記憶管理。
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    Rusty Agent 是什麼?
    Rusty Agent 是一個輕量但強大的 Rust 函式庫,旨在簡化運用大型語言模型的自主 AI 代理的創建。它引入核心抽象如 Agent、Tools 和 Memory,允許開發者定義自訂工具集成(例如 HTTP 客戶端、知識庫、計算器)並以程式化方式協調多步對話。支持動態提示構建、串流回應和會話間的上下文記憶存取。與 OpenAI API(GPT-3.5/4)無縫集成,亦可擴展支持其他 LLM 提供者。Rust 提供的強型別和高效能保障安全且併發執行代理工作流程。應用範例包括自動資料分析、互動式聊天機器人、任務自動化管道等,讓 Rust 開發者能在應用中嵌入智慧型語言驅動的代理。
  • 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。
  • Arcade是一個開源的JavaScript框架,用於構建可定制的AI代理,具有API協調和聊天能力。
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    Arcade 是什麼?
    Arcade是面向開發者的框架,通過提供一致的SDK和命令行界面簡化AI代理的建立。利用熟悉的JS/TS語法,您可以定義整合大型語言模型调用、外部API端點和自訂邏輯的工作流程。Arcade可自動處理對話記憶、上下文批次和錯誤管理。具備可插拔模型、工具調用和本地測試平臺等功能,使您能快速迭代。無論是自動化客戶支援、生成報告還是協調複雜數據管道,Arcade都能簡化流程並提供生產部署工具。
  • sma-begin是一個極簡的Python框架,提供提示串聯、記憶模組、工具整合和AI代理的錯誤處理功能。
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    sma-begin 是什麼?
    sma-begin建立一個精簡的代碼基底,用於創建AI 驅動的代理,通過抽象處理輸入、決策邏輯和輸出生成等通用元件。它的核心為一個代理迴圈,查詢LLM,解譯回應,並可選擇性執行整合的工具,如HTTP客戶端、檔案處理器或自訂腳本。記憶模組讓代理可以回想先前的互動或上下文,而提示串聯則支援多步驟工作流程。錯誤處理則會捕捉API失敗或不正確的工具輸出。開發者只需定義提示、工具和預期行為。藉由最少的樣板碼,sma-begin加速聊天機器人、自動化腳本或領域專用助理在任何支援Python的平台上的原型開發。
  • 一個將自然語言轉換為SQL查詢、透過SQLAlchemy執行並返回資料庫結果的AI代理。
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    SQL LangChain Agent 是什麼?
    SQL LangChain Agent是一個基於LangChain框架的專用AI代理,旨在彌合自然語言與結構化資料庫查詢之間的鴻溝。使用OpenAI語言模型,該代理能將純英文的使用者提示解釋為正確的SQL語句,並安全地在關聯式資料庫上透過SQLAlchemy執行。返回的查詢結果會格式化為對話式回應或資料結構,以便後續處理。透過自動化SQL的產生與執行,該代理讓資料團隊能無需寫程式就能探索與分析資料,加快報表產生速度並降低人為錯誤。
  • ToolAgents是一個開源框架,使基於LLM的代理能夠自主調用外部工具並協作進行複雜的工作流程。
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    ToolAgents 是什麼?
    ToolAgents是一個模組化的開源AI代理框架,將大型語言模型與外部工具整合,實現複雜的工作流程自動化。開發者通過集中式註冊表註冊工具,定義像API呼叫、資料庫查詢、程式碼執行與文件分析等任務端點。代理可以規劃多步操作,依據LLM輸出動態調用或鏈接工具。該框架支援串列與平行任務執行、錯誤處理,以及可擴展的插件擴充,並藉由Python API簡化智能代理的建構、測試與部署,促進資料擷取、內容生成、腳本執行與文件處理,加速原型開發與擴展自動化範圍。
  • 建立、測試與部署具有持久記憶、工具整合、自訂工作流程與多模型協同的AI代理。
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    Venus 是什麼?
    Venus是一個開源的Python庫,讓開發者能輕鬆設計、配置並運行智慧型AI代理。它提供內建的對話管理、持久記憶存儲選項,以及彈性的插件系統用於整合外部工具與API。用戶可以定義自訂工作流程、串連多個LLM調用,並加入函數調用介面,以執行資料檢索、網頁擷取或資料庫查詢等任務。Venus支援同步與非同步執行、日誌記錄、錯誤處理與代理活動監控。透過抽象低層API互動,Venus能快速產生初步模型並部署聊天機器人、虛擬助手與自動化流程,同時保持對代理行為與資源使用的完全控制。
  • 使用LangGraph的Production-ready FastAPI範本,用於建立可擴展的LLM代理,具可自定義的流程和記憶整合。
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    FastAPI LangGraph Agent Template 是什麼?
    FastAPI LangGraph代理範本提供一個全面的基礎,用於在FastAPI應用中開發由LLM驅動的代理。它包含預定義的LangGraph節點,用於常見任務,如文字完成、嵌入和向量相似度搜尋,同時允許開發者創建自訂節點和流程。此範本管理會話歷史,藉由記憶模組持續保存上下文,並支援基於環境的設定,以適應不同部署階段。內建Docker檔案和CI/CD友好的結構,可確保無縫的容器化與部署。日誌記錄和錯誤處理中介層提升可觀測性,而模組化的程式碼庫也方便功能擴展。結合FastAPI的高效網路框架與LangGraph的調度能力,簡化代理的開發週期,從原型到正式運行。
  • A2A4J 是一個支援異步的 Java 機器人框架,使開發者能建構具有可自訂工具的自主式 AI 機器人。
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    A2A4J 是什麼?
    A2A4J 是一個輕量級的 Java 框架,專為構建自主式 AI 機器人而設計。它提供機器人、工具、記憶與規劃者的抽象,支援任務的異步執行以及與 OpenAI 及其他 LLM API 的無縫整合。其模組化設計允許用戶定義自訂工具與記憶儲存,協調多步驟工作流程以及管理決策循環。內建錯誤處理、記錄與擴展性,加速智慧 Java 應用與微服務的開發。
  • 一個模組化的Python框架,用於構建具有LLM驅動規劃、記憶管理和工具整合的自主AI代理。
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    AI-Agents 是什麼?
    AI-Agents提供一個靈活的代理架構,協調語言模型規劃器、持久記憶模塊和可插拔的工具包。開發者定義HTTP請求、文件操作和自定義邏輯的工具,然後配置LLM規劃器以決定調用哪個工具。記憶存儲上下文和會話歷史。該框架處理異步執行、錯誤修復和日誌記錄,加快智能助手、數據分析器或自動化機器人原型開發,而無需重新發明核心協調邏輯。
  • 建立並部署自主式人工智慧代理,利用簡單的程式碼或UI自動化網頁任務、API整合、排程與監控。
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    Adorable 是什麼?
    Adorable是一個低程式碼框架,讓開發者與企業能建立具有網頁瀏覽、資料擷取、API呼叫與排程工作流程的自主式AI代理。用戶可透過網頁儀表板或SDK定義目標、觸發條件與動作,之後測試並部署到雲端或內部伺服器。Adorable管理認證、錯誤重試與記錄,並提供Web爬取、電子郵件通知與社群媒體監控等範本。其儀表板提供即時洞察與擴展控制,以縮短開發時間並降低例行自動化任務的營運負擔。
  • 一個基於LangChain和Python的模組化AI代理食譜的GitHub專案,展示記憶、自定義工具與多步驟自動化。
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    Advanced Agents Cookbooks 是什麼?
    Advanced Agents Cookbooks是一個由社群管理的GitHub專案,提供基於LangChain的AI代理食譜庫。內容涵蓋存取記憶模組以保持上下文、整合自定義工具及外部API、使用函數呼叫獲得結構化回應、進行思考鏈計劃,以及多步工作流程的協同處理。開發人員可以使用這些範例來了解最佳實踐、調整行為,加速智慧代理的開發,實現排程、資料檢索與客戶支援等自動化。
  • Inngest AgentKit 是一個使用 Node.js 的工具包,用於創建具有事件工作流程、模板渲染和無縫 API 集成的 AI 代理。
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    Inngest AgentKit 是什麼?
    Inngest AgentKit 提供一個完整的框架,用於在 Node.js 環境中開發 AI 代理。它利用 Inngest 的事件驅動架構,根據外部事件(如 HTTP 請求、排程任務或 Webhook 呼叫)來觸發代理工作流程。該工具包包含模板渲染實用工具,用以構建動態回應,內建狀態管理以維持會話上下文,並與外部 API 及語言模型進行無縫整合。代理可以即時流式傳輸部分回應,管理複雜邏輯,並藉由錯誤處理與重試機制協調多步流程。透過抽象化基礎設施和工作流程,AgentKit 讓開發者專注於設計智能行為,減少樣板代碼,加快對話助理、資料處理流程及任務自動化機器人的部署。
  • Agent Adapters 提供可插拔的中介軟體,使得將基於 LLM 的代理程式與各種外部框架和工具無縫整合變得容易。
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    Agent Adapters 是什麼?
    Agent Adapters 設計旨在為開發者提供一個一致的介面,用來連接 AI 代理與外部服務和框架。透過其可插拔的適配器架構,它提供預建的適配器,用於 HTTP API、Slack 和 Teams 等訊息平台,以及自訂工具端點。每個適配器負責請求解析、回應映射、錯誤處理,以及可選的日誌和監控鉤子。開發者亦可實作介面來註冊自訂適配器,並在代理設定中配置適配器參數。這種精簡的方法可以降低樣板程式碼,確保流程執行的一致性,並加快在多個環境中部署代理的速度,而無需重寫整合邏輯。
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