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マルチエージェントシステム

  • LangGraph-MAS4SE 透過專門的大語言模型(LLM)驅動的代理人,協調自動化並優化軟體工程任務,如程式碼審查、測試與文件撰寫。
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    LangGraph-MAS4SE 是什麼?
    LangGraph-MAS4SE 設計為一個合作性生態系統,由專門於軟體工程各階段的智能代理組成。在核心,由圖形消息總線協調工作流程,讓代理在任務資料節點間發布與訂閱。例如,程式碼合成代理產生初步草稿,然後傳遞給靜態分析代理進行品質檢查。文件代理根據分析的模組產生用戶指南,而測試代理自動生成單元測試。系統支持插件介面,以開發自訂代理,讓團隊整合特定領域的邏輯。透過抽象複雜的依賴管理與利用 LLM 驅動的推理,LangGraph-MAS4SE 加快開發週期、降低手動負擔,並確保大型專案的程式碼品質一致。
  • 基於 React 的網路聊天界面,可在任何網頁應用程式中部署、自定義並與由 LangServe 驅動的 AI 代理互動。
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    LangServe Assistant UI 是什麼?
    LangServe Assistant UI 是一款模組化的前端應用,使用 React 和 TypeScript 建構,可無縫連接 LangServe 後端,提供完整的對話式 AI 體驗。它具有可自定義的聊天視窗、即時訊息串流、情境相關的提示、多代理協調與插件鉤子,以支援外部 API 調用。UI 支援主題設計、在地化、會話管理與事件鉤子來捕捉使用者互動。可嵌入現有網路應用或作為獨立 SPA 部署,快速推出客服聊天機器人、內容產生助手與互動式知識代理。其擴展架構確保易於個性化與維護。
  • Layra是一個開源的Python框架,利用記憶、規劃與插件整合,協調多工具的LLM代理。
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    Layra 是什麼?
    Layra旨在簡化開發由LLM驅動的代理,提供模組化架構,與各種工具和記憶儲存整合。它具有將任務拆解為子目標的規劃器、儲存會話和上下文的記憶模組,以及連結外部API或自訂函數的插件系統。Layra還支援多實例代理協作,讓多代理可以共同完成複雜流程,支援並行執行與任務委派。透過清楚的工具、記憶與策略定義抽象,開發者可以快速建立並部署客服支援、資料分析、RAG等智能代理。它與建模後端無框架限制,支援OpenAI、Hugging Face與本地LLM。
  • 一個開源的人工智慧代理框架,協調多個專門的法律代理,進行文件分析、合約起草、合規檢查和研究。
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    Legal MultiAgent System 是什麼?
    Legal MultiAgent 系統是一個基於 Python 的開源平台,整合多個專門用於法律工作流程的人工智慧代理。每個代理負責處理如文件解析、合約起草、引文檢索、合規驗證和問答等獨立任務。代理通過中心協調器通信,實現並行處理和合作分析。透過與流行的 LLM API 集成並支持自定義模組開發,它簡化法律研究、自動化重複任務並確保輸出一致。其模組化架構便於擴展,組織可根據特定法域、實務領域或合規框架定制代理,達到可擴展且精準的法律自動化。
  • 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。
  • 企業級工具包,用於在.NET應用程序中進行AI集成。
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    LM-Kit.NET 是什麼?
    LM-Kit是一套全面的C#工具包,旨在將先進的AI代理解決方案集成到.NET應用程序中。它使開發人員能夠創建自定義AI代理、開發新代理和編排多代理系統。LM-Kit的功能包括文本分析、翻譯、文本生成、模型優化等,支持有效的設備內推理、數據安全和降低延遲。此外,它旨在提高AI模型的性能,同時確保在不同平台和硬件配置之間的無縫集成。
  • ManasAI 提供模組化框架,用於建立具有記憶、工具整合和協調的有狀態自主 AI 代理。
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    ManasAI 是什麼?
    ManasAI是一個以Python為基礎的框架,可創建具有內建狀態和模組化元件的自主AI代理。它提供代理推理、短期與長期記憶、外部工具與API整合、訊息驅動事件處理與多代理協調的核心抽象。代理可被設定來管理背景、執行任務、處理重試及收集反饋。其可插拔架構讓開發者能根據特定工作流程調整記憶後端、工具和協調器,非常適合原型開發聊天機器人、數位工作者與需要持續背景與複雜交互的自動化流程。
  • 一個開源的Python框架,用於構建可定制的具有記憶、工具集成和可觀察性的AI助手。
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    Intelligence 是什麼?
    Intelligence允許開發人員通過組合管理有狀態記憶、整合語言模型(如OpenAI GPT)並連接外部工具(API、數據庫和知識庫)來組裝AI代理。它具有插件系統用於自定義功能、可觀察性模塊追蹤決策和指標,以及協調多個代理的協調工具。開發者通過pip安裝,使用簡單類別在Python中定義代理,並配置記憶後端(內存、Redis或向量存儲)。其REST API服務器方便部署,而CLI工具則協助調試。Intelligence簡化代理的測試、版本控制和擴展,使其適用於聊天機器人、客戶支持、數據檢索、文件處理和自動化工作流程。
  • 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。
  • MASlite是一個輕量級的Python多智慧體系統框架,用於定義智慧體、訊息傳遞、排程和環境模擬。
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    MASlite 是什麼?
    MASlite提供清晰的API來建立智慧體類別、註冊行為,以及處理智慧體之間基於事件的訊息傳遞。它包含排程器以管理智慧體任務、環境模擬以模擬互動,以及擴充核心功能的插件系統。開發者可以快速在Python中設計多智慧體場景,方法包括定義智慧體生命週期、連接通道,以及以無頭模式運行模擬或整合視覺化工具。
  • Maxun.dev 讓你設計、訓練和部署自訂的 AI 代理,以自動化工作流程、管理任務並整合 API。
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    Maxun.dev 是什麼?
    Maxun.dev 是一個無程式碼/低程式碼的 AI 代理框架,允許開發者與企業建立符合特定任務的智能代理。用戶可以透過視覺界面定義代理工作流程,整合資料來源與外部 API,並配置記憶體模組以進行情境理解。該平台支援多代理協調、即時監控與性能分析,以優化代理行為。內建協作工具、版本控制與一鍵部署選項,使 Maxun.dev 簡化從原型到實作的整個流程,加速 AI 驅動的自動化,涵蓋客戶支援、文件管理與商業流程。
  • 一個開源的人工智慧代理框架,促進與GPT集成的協作多代理任務編排。
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    MCP Crew AI 是什麼?
    MCP Crew AI是一個面向開發者的框架,簡化了在協作團隊中創建和協調基於GPT的AI代理。通過定義管理員、工作員和監控員角色,它自動化任務委派、執行與監督。此套件內建支援OpenAI的API,具有模組化架構支持自訂代理插件,並配備CLI界面來運行和監控你的團隊。MCP Crew AI加速多代理系統的開發,讓建立可擴展、透明且易維護的AI驅動工作流程變得更輕鬆。
  • 精簡版PyTorch實現AlphaStar,實現星海爭霸II的強化學習代理,自訂模組化網絡架構與自我對弈。
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    mini-AlphaStar 是什麼?
    mini-AlphaStar透過提供一個易於存取的開源PyTorch框架,幫助解開複雜的AlphaStar架構。內含空間特徵編碼器用於螢幕和縮圖輸入,非空間特徵處理,LSTM記憶模組,以及用於動作選擇與狀態評估的獨立策略與價值網絡。利用模仿學習啟動,並透過自我對弈的強化學習進行微調,支援與pysc2相容的環境封裝器,TensorBoard日誌與可配置超參數。研究人員與學生能從人類遊戲中建立資料集,根據自訂情境訓練模型,評估代理表現,並可視化學習曲線。模組化的程式碼庫方便實驗不同網絡變體、訓練流程和多代理設定。設計用於教學與快速原型,不用於正式部署。
  • 一個多代理AI系統,能自動化進行SEO關鍵字研究、博客大綱創建及長篇文章生成。
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    Multi-Agent SEO Blog Generator 是什麼?
    多代理SEO博客生成器是一個基於Python的框架,協調專業的AI代理來產生SEO優化的博客文章。它從關鍵字分析開始,利用SEO代理發現高影響力的詞彙。接著,結構代理整理文章,制定標題與子主題。內容代理撰寫引人入勝且自然的段落。最後,優化代理微調關鍵字、Meta描述和內部連結建議。開發者可以自定義提示模板、調整代理角色,並集成OpenAI API金鑰。這種模組化架構實現自動化的端到端博客開發,保證內容一致、SEO友好且高品質,規模化運作。
  • 一個基於Python的框架,使能創建和模擬由人工智慧驅動的代理,具有可自訂的行為和環境。
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    Multi Agent Simulation 是什麼?
    Multi Agent Simulation提供靈活的API,用以定義具有自訂感測器、執行器和決策邏輯的代理類別。用戶配置帶有障礙物、資源和通信協定的環境,然後運行逐步或實時的模擬循環。內建的日誌系統、事件調度和Matplotlib整合,協助追蹤代理狀態並視覺化結果。模組化設計允許輕鬆擴展新的行為、環境及提升性能,非常適合學術研究、教育以及多代理場景的原型設計。
  • 多代理股票分析使用人工智能代理進行資料擷取、情緒評估、價格預測和自動報告。
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    Multi-Agent Stock Analysis 是什麼?
    多代理股票分析是一個開源框架,部署多個專門的人工智能代理—DataCollector、SentimentAnalyst、Predictor 和 Reporter,以優化端到端的股票研究流程。DataCollector 代理實時擷取價格和財經新聞。SentimentAnalyst 解析新聞內容以衡量市場情緒。Predictor 利用機器學習模型預測未來的股價波動。Reporter 創建詳細摘要與視覺化圖表。其模塊化架構支持輕鬆定制不同資產、模型和報告格式。
  • 一個基於Python的框架,實現自主AI代理的協調與通信,支援協作問題解決與任務自動化。
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    Multi-Agent System Framework 是什麼?
    多智能體系統框架為在Python應用中建立與協調多個AI代理提供模組化結構。它包括一個代理管理器用於產生與監控代理,一個支援多種協議(如訊息傳遞、事件廣播)的通信骨幹,以及可定制的長期記憶存儲。開發者可以定義不同的代理角色、分配專屬任務並配置合作策略,如共識建立或投票。該框架可與外部AI模型與知識庫無縫集成,讓代理可以推理、學習與調整。特別適用於分散式模擬、會話式代理集群與自動決策流程,透過並行自治,加快復雜問題解決速度。
  • 一個基於Java的多智能體系統演示,使用JADE框架來模擬智能體互動、協商和任務協調。
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    Java JADE Multi-Agent System Demo 是什麼?
    此專案使用JADE(Java Agent DEvelopment)框架打造多智能體環境。定義的智能體在平台的AMS與DF註冊,交換ACL訊息,並執行循環、一次性及有限狀態機(FSM)等行為。範例情境包括買賣雙方協商、合約網路協議及任務分配。一個圖形介面代理容器幫助監控運行時代理狀態與訊息流程。
  • 一個用於建立、模擬和管理具有可定制環境和代理行為的多代理系統的Python框架。
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    Multi-Agent Systems 是什麼?
    多代理系統提供一套完整工具包,用於創建、控制和觀察自主代理之間的互動。開發者可以定義帶有自定義決策邏輯的代理類別,建立具有可配置資源和規則的複雜環境,以及實現資訊交流通道。此框架支援同步和非同步排程、事件驅動行為,並集成日誌記錄以測量績效指標。用戶可以擴展核心模組或整合外部AI模型來增強代理智能。視覺化工具可即時或事後呈現模擬,幫助分析新興行為並優化系統參數。從學術研究到原型分散式應用,多代理系統簡化了端到端的多代理模擬流程。
  • 一個開源的Python模擬環境,用於訓練合作性無人機群控制,採用多智能體強化學習。
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    Multi-Agent Drone Environment 是什麼?
    多智能體無人機環境是基於OpenAI Gym與PyBullet建立的Python套件,提供可自訂的多智能體模擬。用戶可以定義多個具有運動與動力模型的無人機代理,探索隊形飛行、目標追蹤與障礙避讓等合作任務。此環境支持模組化任務配置、逼真碰撞偵測與感測器模擬,同時允許自定義獎勵與去中心化策略。開發者可整合自家強化學習演算法,評估在不同場景下的效能,並即時視覺化代理軌跡與度量。其開源設計鼓勵社群貢獻,適合用於研究、教學及高階多智能體控制原型開發。
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