專業대화 메모리工具

專為高效與穩定性設計的대화 메모리工具,是實現專業成果的不二選擇。

대화 메모리

  • 一個輕量級的JavaScript庫,使自主AI代理擁有記憶、工具整合和可自定義的決策策略。
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    js-agent 是什麼?
    js-agent為開發者提供一個極簡而功能強大的工具包,用於在JavaScript中創建自主AI代理。它提供對話記憶、函數調用工具、可自定義的規劃策略和錯誤處理的抽象。使用js-agent,您可以快速連接提示、管理狀態、調用外部API並通過一個簡單模組化的API協調複雜的代理行為。設計用於Node.js環境,並與OpenAI API無縫整合,以提供智慧且具情境感知的代理。
  • 用於建立具有記憶、規劃與工具整合的模組化AI代理的Python框架。
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    Linguistic Agent System 是什麼?
    語言代理系統是一個開源Python框架,設計用於建構利用語言模型來規劃和執行任務的智慧代理。它包含記憶管理、工具註冊、規劃器和執行器等組件,使代理能維持上下文、呼叫外部API、進行網路搜尋與自動化工作流程。可透過YAML調整配置,支援多個LLM供應者,加速聊天機器人、內容摘要器及自主助理的原型設計。開發者亦可擴展功能,包括自訂工具與記憶後端,並在本地或伺服器上部署代理。
  • LLM-Blender-Agent 利用工具整合、記憶管理、推理及外部API支援,協調多智能體LLM的工作流程。
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    LLM-Blender-Agent 是什麼?
    LLM-Blender-Agent使開發者能將LLM封裝為協作型智能體,建立模組化的多智能體AI系統。每個智能體可以存取Python執行、網路擷取、SQL資料庫和外部API工具。框架能管理對話記憶、逐步推理與工具協調,支持產生報告、資料分析、自動化研究和流程自動化等應用。基於LangChain,輕量、擴展性佳,可與GPT-3.5、GPT-4及其他LLM兼容。
  • 一個開源的Python框架,用於建立具有記憶、工具整合與多步任務規劃的LLM驅動代理。
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    LLM-Agent 是什麼?
    LLM-Agent是個輕量級且可擴充的框架,用於建構由大型語言模型驅動的AI代理。它提供對於會話記憶、動態提示範本及無縫整合自訂工具或API的抽象層。開發者能編排多步推理流程、跨多次互動保持狀態,並自動化複雜任務,例如資料擷取、報告生成與決策支援。結合記憶管理、工具利用與規劃,讓在Python中開發智能、任務導向的代理更加高效。
  • 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。
  • Mina 是一個基於 Python 的極簡 AI 代理框架,支援自訂工具整合、記憶體管理、LLM 編排和任務自動化。
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    Mina 是什麼?
    Mina 提供一個輕量且強大的基礎,用於在 Python 中構建 AI 代理。你可以定義自訂工具(例如網頁爬蟲、計算器或資料庫連接器)、附加記憶體緩衝器以維持對話上下文,並編排多步推理的語言模型呼叫序列。基於常用 LLM API,Mina 支援非同步執行、錯誤處理和日誌記錄。其模組化設計使加入新能力變得容易,而 CLI 介面則支援快速原型和代理驅動應用的部署。
  • NagaAgent是一個基於Python的AI代理框架,支持自定義工具鏈、記憶體管理及多代理協作。
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    NagaAgent 是什麼?
    NagaAgent是一個開源的Python庫,旨在簡化AI代理的創建、協調和擴展。它提供即插即用的工具集成系統、持久的對話記憶對象和異步多代理控制器。開發者可以將自定義工具註冊為函數,管理代理狀態,並安排多個代理之間的交互。此框架包括日誌功能、錯誤處理鉤子和快速原型設計的預設配置,非常適合構建複雜工作流程——如客戶支持機器人、數據處理管道或研究助理,且無需基礎設施負擔。
  • 一個用於構建具有記憶管理和工具整合的輕量級JavaScript框架,用於建立AI代理。
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    Tongui Agent 是什麼?
    Tongui Agent提供模組化架構,用於創建能夠維持對話狀態、利用外部工具並協調多個子代理的AI代理。開發者可以配置LLM後端、定義自定義行動,並附加記憶模組來存儲上下文。該框架包含SDK、CLI和中介層鉤子,以便實現觀測性,方便整合至網頁或Node.js應用程序中。支援的LLM包括OpenAI、Azure OpenAI及開源模型。
  • A Python-based integration connecting LangGraph AI agents to WhatsApp via Twilio for interactive chat responses.
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    Whatsapp LangGraph Agent Integration 是什麼?
    Whatsapp LangGraph Agent Integration is an example implementation showcasing the deployment of LangGraph-based AI agents on WhatsApp messaging. It uses Python and FastAPI to expose webhook endpoints for Twilio’s WhatsApp API, automatically parsing incoming messages into the agent’s graph workflow. The agent supports context preservation across sessions with built-in memory nodes, tool invocation for specific tasks, and dynamic decision-making via LangGraph’s modular nodes. Developers can customize graph definitions, integrate additional external APIs, and manage conversational state seamlessly. This integration acts as a template, illustrating message routing, response generation, error handling, and easy scalability to build complex interactive chatbots on WhatsApp.
  • bedrock-agent是一個開源的Python框架,靈活建立具有工具鏈和記憶體支持的AWS Bedrock LLM型代理。
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    bedrock-agent 是什麼?
    bedrock-agent是一個多功能的AI代理框架,與AWS Bedrock系列大型語言模型整合,用於協調複雜的任務驅動流程。它提供插件架構來註冊自訂工具、記憶模組以保存背景資訊,以及改進推理的思考鏈機制。透過簡單的Python API和命令列界面,開發人員可以定義能呼叫外部服務、處理文件、產生代碼或與用戶交談的代理。代理可以根據用戶提示自動選擇相關工具,並跨會話維持對話狀態。此框架是開源、可擴展的,適用於快速原型設計和在本地或AWS雲端部署AI助手。
  • 一個開源的Python框架,用於建立具備LLM支援、插件整合與記憶管理的AI驅動Discord聊天機器人。
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    Discord AI Agent 是什麼?
    Discord AI Agent 利用Discord API與OpenAI相容的LLMs,將任何伺服器轉變為互動式AI聊天環境。開發者可以註冊自訂插件來處理斜線命令、訊息事件或排程任務,內建的記憶存儲則保存對話內容,確保多輪對話的連貫性。該框架支援非同步執行、可配置模型、提示範本及除錯日誌。只需修改單一YAML或JSON配置,即可設定API金鑰、模型偏好、指令前綴與插件目錄。其擴展友善架構允許加入如管理、問答或客戶支援等專用功能。不論本地運行或云端部署,Discord AI Agent都能簡化建構靈活且易維護的AI代理,促進社群參與。
  • LazyLLM是一個Python框架,讓開發者能夠建立具有自訂記憶、工具整合和工作流程的智能AI代理。
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    LazyLLM 是什麼?
    LazyLLM提供外部API或自定義工具。代理透過串列或分支工作流程來執行定義的任務,支援同步或非同步操作。LazyLLM還提供內建的日誌、測試工具和擴充點,以自訂提示或檢索策略。藉由管理底層的LLM呼叫、記憶體管理和工具執行,LazyLLM能快速建立原型和部署智能助理、聊天機器人與自動化腳本,幾乎不需樣板碼。
  • 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。
  • 一個基於Python的個人AI助手,支持對話聊天、記憶存儲、任務自動化及插件整合。
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    Personal AI Assistant 是什麼?
    Personal AI Assistant是一個模塊化的AI代理,使用Python構建,可提供對話聊天、語境感知記憶及自動任務執行。它具有用於網頁瀏覽、檔案管理、電子郵件發送與行事曆排程的插件系統。由OpenAI或本地語言模型及SQLite記憶存儲支持,能保存對話歷史並隨時間調整回應。開發者可以用自定義模組擴展功能,打造適合生產力、研究或家庭自動化的專屬助手。
  • 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。
  • 用於AI驅動對話的Telegram機器人框架,提供上下文記憶、OpenAI集成和可自訂的代理行為。
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    Telegram AI Agent 是什麼?
    Telegram AI Agent是一個輕量且開源的框架,使開發者能利用OpenAI的GPT模型創建和部署智能Telegram機器人。它提供持久的會話記憶、可配置的提示模板和自訂代理人格。支援多代理、插件架構和簡易環境配置,用戶可以用外部API或資料庫來擴展機器人功能。框架負責訊息路由、命令解析和狀態管理,實現流暢且具上下文感知的互動。不論用於客戶支持、教育助手或社群管理,Telegram AI Agent都能幫助構建強大且具伸縮性的仿人反應機器人,直接在Telegram的訊息平台上提供服務。
  • AAGPT是一個開源框架,用於建立具有多步規劃、記憶管理和工具整合的自主AI代理。
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    AAGPT 是什麼?
    AAGPT是一個可擴展的開源AI代理框架,旨在構建自主代理。它允許您定義高層次目標,管理對話記憶,規劃多步任務,以及整合外部工具或API。使用簡單的配置文件和Python SDK,您可以自訂代理行為,定義自訂動作,並部署能與資料來源交互、執行指令、並從過往互動中學習以提升性能的代理。
  • AgentLLM 是一個開源的AI代理框架,能夠建立可定制的自主代理完成規劃、執行任務並整合外部工具。
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    AgentLLM 是什麼?
    AgentLLM 是一個基於網頁的AI代理框架,讓用戶可以透過圖形界面或JSON定義來建立、配置和運行自主代理。代理可以規劃多步工作流程,推理任務,透過Python工具或外部API調用程式碼,維護對話與記憶,並根據結果調整。平台支持OpenAI、Azure或自我託管模型,提供內建工具整合,如網頁搜尋、檔案處理、數學運算與自訂插件。設計用於實驗和快速原型開發,AgentLLM 簡化建構能自動化複雜商業流程、資料分析、客戶支援與個人化推薦的智慧代理。
  • AimeBox是一個自主託管的AI代理平台,提供對話機器人、記憶管理、向量資料庫整合與自訂工具使用。
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    AimeBox 是什麼?
    AimeBox提供一個全面的自主託管環境,用於建構與運行AI代理。它整合主要的LLM供應商,將對話狀態與嵌入存儲於向量資料庫中,並支援自訂工具及功能調用。使用者可以配置記憶策略、定義工作流程,並透過插件擴展功能。平台提供基於網頁的儀表板、API端點及CLI控制,讓用戶輕鬆開發聊天機器人、知識助手及特定領域的數位工作者,無需依賴第三方服務。
  • 結合OpenAI GPT與MongoDB Atlas向量搜索的Node.js框架,用於對話式人工智能代理。
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    AskAtlasAI-Agent 是什麼?
    AskAtlasAI-Agent使開發者能夠部署能回應任何存儲在MongoDB Atlas中的文件集的自然語言查詢的AI代理。它協調LLM調用進行嵌入、搜尋與回應生成,管理對話上下文,並提供可配置的提示鏈。基於JavaScript/TypeScript,需求極少:連接您的Atlas叢集,提供OpenAI的認證,導入或引用您的文件,並用簡單的API開始查詢。它也支援擴展自訂排序功能、記憶體後端和多模型協調。
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