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モジュール設計

  • 一個用於創建和運行可定制AI代理人的Python SDK,具備工具整合、記憶存儲和串流回應功能。
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    Promptix Python SDK 是什麼?
    Promptix Python是一個用於在Python中構建自主AI代理人的開源框架。通過簡單的pip安裝,您可以實例化由任何主要的LLM驅動的代理人、註冊領域特定工具、配置內存或持久數據存儲器,以及調度多步決策循環。此SDK支持實時串流Token輸出、日誌記錄或自定義處理的回調,以及內建的記憶模組來保持交互上下文。開發者可以利用此函式庫在幾分鐘內原型設計聊天機器人助手、自動化流程、數據管道或研究代理人。其模組化設計允許切換模型、添加自定義工具和擴展記憶後端,以適應多種AI代理應用需求。
  • 一個基於ReAct並開源的AI代理,由DeepSeek構建,可實現動態問答和從定制數據源檢索知識。
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    ReAct AI Agent from Scratch using DeepSeek 是什麼?
    該儲存庫提供逐步教程和範例實作,用於創建使用DeepSeek進行高維度向量檢索的ReAct AI代理。內容涵蓋環境配置、依賴安裝及自定義數據的向量存储配置。該代理利用ReAct模式結合推理和外部知識查找,產生透明且可解釋的回應。用戶可擴展系統,加入更多文件載入器、微調Prompt模板或更換向量資料庫。此彈性框架能幫助開發者與研究者快速原型設計強大的對話代理,實現推理、檢索及多知識源的無縫互動,只需幾行Python程式碼。
  • 一個基於ROS的多機器人協作框架,實現自主任務分配、規劃和團隊協同任務執行。
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    CASA 是什麼?
    CASA設計為一個模組化即插即用的自主框架,建立在ROS生態系統之上。它采用去中心化架構,每個機器人運行本地規劃器和行為樹節點,並向共享黑板發布世界狀態更新。任務分配通過基於拍賣的算法來根據機器人能力和可用性分配任務。通信層使用標準ROS消息在多機器人網路中同步代理。開發者可以自定義任務參數、整合傳感器驅動和擴展行為庫。CASA支持場景模擬、實時監控和日誌工具。其擴展性設計使研究團隊能試驗新型協同算法,並能在多種機器平台上無縫部署,從無人地面車輛到空中無人機。
  • 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。
  • A2A SDK使開發人員能夠在Python應用中無縫定義、調度和整合多個AI代理。
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    A2A SDK 是什麼?
    A2A SDK是用於構建、串接和管理Python中AI代理的開發者工具包。它提供API,用於通過提示或代碼定義代理行為,將代理連接到流程或工作流,並實現異步訊息傳遞。支援OpenAI、Llama、Redis和REST服務的整合,讓代理可以獲取資料、調用函數和儲存狀態。內建UI監控代理活動,模組化設計確保可擴展或替換元件以符合自訂應用場景。
  • 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。
  • 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。
  • 模塊化AI代理框架,支持記憶、工具集成和多步推理,實現複雜開發者工作流程的自動化。
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    Aegix 是什麼?
    Aegix提供一個強大的SDK,用於協調能處理複雜工作流程的多步推理AI代理。它支持多種LLM提供者,允許開發者整合自定義工具——從數據庫連接器到網頁爬蟲——並使用向量存儲等記憶模塊來保持對話狀態。Aegix的靈活代理循環架構允許制定規劃、執行和審查階段,使代理能迭代優化輸出。無論是構建文件問答機器人、代碼助手還是自動支持代理,Aegix都通過清晰的抽象、配置驅動的管道和便捷擴展點簡化開發。其設計可從原型擴展到生產,確保在AI應用中提供可靠性能和可維護的代碼庫。
  • AgentForge是一個基於Python的框架,能幫助開發者創建具有模組化技能協調的人工智慧自主代理人。
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    AgentForge 是什麼?
    AgentForge提供一個有結構的環境,用於定義、組合與協調個別的AI技能,形成連貫的自主代理人。它支援對話記憶以保持上下文、插件整合以連接外部服務、多代理人通信、任務排程及錯誤處理。開發者可以配置自訂技能處理器、利用內建模組進行自然語言理解,並與如OpenAI的GPT系列等流行的大型語言模型(LLM)整合。模組化設計加速開發週期,促進測試,並簡化聊天機器人、虛擬助理、資料分析代理人與特定領域自動化機器人的部署。
  • 一個開源的Python框架,支持自治的LLM代理,具有規劃、工具整合和迭代問題解決能力。
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    Agentic Solver 是什麼?
    Agentic Solver提供一個完整工具組,讓開發能運用大型語言模型(LLMs)來解決實際問題。它包含任務拆解、規劃、執行和結果評估的組件,協助代理將高階目標拆解為有序行動。用戶可整合外部API、自訂函式和記憶存儲,以擴充代理能力,而內建記錄與重試機制確保韌性。此框架使用Python撰寫,支援模組化流程和彈性prompt範本,加速實驗範圍。無論自動化客戶支援、資料分析或內容產出,Agentic Solver皆能簡化整個生命週期,從初始設定、工具註冊到持續監控和效能優化。
  • 一個基於Python的框架,用於建立自定義AI代理,將大型語言模型(LLMs)與工具整合,用於任務自動化。
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    ai-agents-trial 是什麼?
    ai-agents-trial是一個開源的Python項目,展示如何使用LLMs構建自主AI代理。它提供模組化抽象來規劃代理、調用工具(如網絡搜索、計算器)和管理記憶。開發者可以定義自訂工具、串連多步操作,並在會話間保存上下文。這個代碼庫結合OpenAI API與輔助工具,協調工作流程,非常適合快速建立聊天助手、研究機器人或專門領域的自動化代理的原型。擴展點允許添加新連接器和資料來源,無需更改核心邏輯。
  • CrewAI是一個Python框架,支持自主AI代理的開發,具有工具整合、記憶保存與任務協調功能。
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    CrewAI 是什麼?
    CrewAI是一個模組化的Python框架,用於建立完全自主的AI代理。核心組件包括用於規劃與決策的代理協調器、連接外部API或自訂動作的工具整合層,以及用於存儲與回憶交互內容的記憶模組。開發者定義任務、註冊工具、配置記憶後端,並啟動能規劃多步驟流程、執行動作、根據結果調整的Agent,讓CrewAI非常適合用於打造智能助手、自動化工作流程與研究原型。
  • 用於設計具工具整合和記憶管理的客製化AI代理模組開放框架。
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    AI-Creator 是什麼?
    AI-Creator提供一個彈性的架構,可用於創建能執行任務、用自然語言互動並利用外部工具的AI代理。它包含提示管理、鏈式推理、會話記憶及可自訂的流程模組。開發者可以使用簡單的JSON或程式碼配置來定義代理行為,整合API和資料庫作為工具,並將代理部署為Web服務或CLI應用程式。此框架支持擴充性和模組化,非常適合用於快速打造聊天機器人、虛擬助手和專用數位工作者。
  • 開源Python工具包,提供隨機、基於規則的圖案識別與強化學習代理,用於石頭剪刀布。
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    AI Agents for Rock Paper Scissors 是什麼?
    AI代理人石頭剪刀布是一個開源Python專案,展示如何在經典遊戲中建立、訓練和評估不同的AI策略——隨機、規則基圖案識別與強化學習(Q-學習)。它提供模組化的代理類別、可配置的遊戲執行器、性能記錄與視覺化工具。用戶可以輕鬆交換代理、調整學習參數,並探索AI在競爭場景中的行為。
  • 一個Python工具包,通過OpenAI功能使AI代理能夠進行網絡搜索、瀏覽、代碼執行和存儲管理。
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    AI Agents Tools 是什麼?
    AI Agents Tools是一個全面的Python框架,讓開發者可以快速組合AI代理,利用OpenAI函數調用。該庫封裝了一系列模塊化工具,包括網絡搜索、瀏覽器瀏覽、維基百科檢索、Python REPL執行和向量記憶整合。通過定義代理模板,如單工具代理、工具箱驅動的代理和回調管理流程,開發者可以協調多步推理流程。該工具包抽象化了函數序列化和響應處理的複雜性,並提供與OpenAI大語言模型的無縫集成。它支持動態工具註冊和記憶狀態追蹤,使代理可以回憶過去的交互。適用於構建聊天機器人、自主研究助手及任務自動化代理,加速自定義AI驅動工作流程的實驗和部署。
  • BAML Agents 是一個輕量級的人工智能代理框架,使開發者能夠創建具有插件整合的自主生成式AI代理。
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    BAML Agents 是什麼?
    BAML Agents 為尋找模組化、可擴展平台來構建自主代理的開發者和AI實踐者設計。它提供基於插件的架構,以實現自定義工具的無縫整合;一個用於維持對話上下文的記憶子系統;以及內建支持多步推理流程。使用BAML Agents,使用者可以快速設置代理行為、連接外部API,並協調複雜任務,而無需重新發明常用的代理模式。其輕量設計和清晰抽象使其非常適合原型設計、研究和各種自動化場景的生產部署。
  • Swarms是一個多智能體協作平台,使開發者能夠構建和協調自主AI智能體以完成複雜任務。
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    Swarms 是什麼?
    Swarms是一個開發工具包和框架,旨在簡化自主AI智能體的創建與協調,讓它們共同運作以處理複雜的工作流程。每個智能體都可以配置不同角色、工具和記憶背景,使專門的智能體能進行資訊搜尋、資料分析、創意生成或調用外部API。該平台提供命令列界面、Python SDK與YAML配置文件,用於定義智能體行為、調度策略和智能體間通信。Swarms支持與OpenAI、Anthropic、Azure及開源LLMs的整合,內建日誌記錄、監控儀表板,以及模組化的持久層來串連多步推理流程。有了Swarms,團隊可以用最少的樣板碼快速架構、測試與部署分散式的自組織AI解決方案,完全可觀測。
  • 一個能夠從OpenAI的語言模型取得最新新聞文章並生成簡明每日簡報的AI代理。
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    Briefing Agent 是什麼?
    Briefing Agent整合NewsAPI,能自動從如The Guardian、紐約時報或自訂RSS源中抓取熱門新聞。它使用OpenAI的GPT-3或更高版本模型處理每篇文章,以生成簡潔的摘要,並將它們整合成有結構的簡報。用戶可以指定文章數量、摘要長度及偏好主題。其模組化設計方便整合進電子郵件流程、Slack機器人或儀表板。開發者還可以擴展支持其他AI提供者或輸出格式(HTML、Markdown、PDF)。此工具讓新聞消費更加高效,提供即時見解只需不到一分鐘。
  • Pydantic AI 提供一個Python框架,用於聲明式定義、驗證和協調AI代理的輸入、提示和輸出。
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    Pydantic AI 是什麼?
    Pydantic AI 使用Pydantic模型封裝AI代理定義,強制類型安全的輸入和輸出。開發者將提示模板聲明為模型字段,並自動驗證用戶數據與代理回應。此框架提供內建錯誤處理、重試邏輯以及函數調用支援。它可以與流行的LLM(如OpenAI、Azure、Anthropic等)整合,支持非同步流程,並促進模組化代理組合。透過清晰的架構與驗證層,Pydantic AI 減少運行時錯誤、簡化提示管理並加速建立穩健且可維護的AI代理。
  • Clear Agent 是一個開源框架,讓開發者能夠建立可自定義的AI代理,處理用戶輸入並執行操作。
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    Clear Agent 是什麼?
    Clear Agent 是一個面向開發者的框架,旨在簡化建立AI驅動代理的流程。它提供工具註冊、記憶體管理和可自定義的代理類,可以處理用戶指令,調用API或本地函數,並返回結構化回應。開發者可以定義工作流程,透過插件擴展功能,並在多個平台部署代理而無需樣板碼。Clear Agent 強調清晰、模組化以及易於整合,適用於生產環境的AI助手。
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