專業에이전트 프로토타이핑工具

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

에이전트 프로토타이핑

  • 一款跨平台的基於Qt的桌面應用,用於可視化設計、配置和執行交互式CrewAI代理工作流程。
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    CrewAI GUI Qt 是什麼?
    CrewAI GUI Qt 提供一個全面的視覺環境,用於設計和運行基於CrewAI框架的AI代理流程。用戶可以將代表數據源、LLM模型、處理步驟和輸出處理器的可配置節點拖放到畫布上,然後將它們連接以定義序列或平行工作流程。每個節點都提供可定制的參數,如溫度、Token限制和API端點,從而實現對模型行為的細緻控制。實時運行引擎執行圖表,並在控制台面板顯示中間輸出與錯誤,便於調試。此外,項目可保存為JSON或XML,亦可導入協作或導出為獨立腳本。該應用還支持插件擴展、日誌和性能監控,非常適合原型設計、研究和生產級代理開發。
  • 一個開源的 Python 框架,提供快速的 LLM 代理,具備記憶、鏈式推理與多步計畫功能。
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    Fast-LLM-Agent-MCP 是什麼?
    Fast-LLM-Agent-MCP 是一個輕量級的開源 Python 框架,用於構建結合記憶管理、鏈式推理和多步規劃的 AI 代理。開發者可以與 OpenAI、Azure OpenAI、本地 Llama 及其他模型整合,以保持對話上下文、產生結構化推理跡徑,並將複雜任務拆解為可執行的子任務。其模組化設計允許整合自定義工具及記憶庫,適用於虛擬助理、決策支援系統及自動化客戶支持機器人等應用。
  • 開源中文實現的生成代理,讓用戶能模擬具有記憶與規劃的互動式AI代理。
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    GenerativeAgentsCN 是什麼?
    GenerativeAgentsCN是斯坦福生成代理框架的開源中文版,用於模擬逼真的數位角色。結合大型語言模型、長期記憶模組、反思程序與規劃邏輯,協調代理感知情境、回想過去互動並自主決定下一步行動。此工具包提供即用的Jupyter筆記本、模組化Python元件與完整中文文件,帶領用戶設置環境、定義代理特性與自訂記憶參數。適用於AI角色行為研究、客戶服務機器人原型或用於代理認知的學術研究。具有彈性的API允許開發者擴充記憶演算法、整合自訂大型語言模型,並即時視覺化交互。
  • LLPhant 是一個輕量級的 Python 框架,用於建立具有工具整合和記憶管理的模組化、可定制的 LLM 代理人。
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    LLPhant 是什麼?
    LLPhant 是一個開源的 Python 框架,讓開發者能建立多功能的 LLM 驅動代理。提供整合工具(API、搜尋、資料庫)、多輪對話記憶管理以及可自訂的決策循環。支援多個 LLM 後端(如 OpenAI、Hugging Face 及其他),插件式組件,以及配置驅動的工作流程,加快代理開發。可用於原型開發聊天機器人、自動化任務或建立融入外部工具與情境記憶的數位助手,免寫繁瑣重複碼。
  • 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。
  • DreamGPT 是一個開源的 AI 代理框架,利用 GPT 為基礎的代理人及模組化工具和記憶體自動化任務。
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    DreamGPT 是什麼?
    DreamGPT 是一個多用途的開源平台,旨在簡化由 GPT 模型驅動的 AI 代理開發、配置與部署。它提供直觀的 Python SDK 與命令列界面,用於建立新代理、管理對話歷史(具有可擴展的記憶體後端),以及透過標準化插件系統整合外部工具。開發者可以定義自訂提示流程,連結 API 或資料庫以強化生成能力,並透過內建的記錄與遠端監控監控代理效能。其模組化架構支援雲端水平擴展,並確保用戶資料的安全處理。有預設範本用於助理、聊天機器人與數位工人,團隊能快速原型化專屬的 AI 代理,應用於客服、資料分析、自動化等領域。
  • Agent Script 是一個開源框架,協調人工智慧模型的互動,具有可自訂的腳本、工具與記憶,用於任務自動化。
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    Agent Script 是什麼?
    Agent Script 提供了一層宣告式腳本層,覆蓋大型語言模型,可用 YAML 或 JSON 來撰寫定義代理流程、工具調用與記憶使用的腳本。你可以連接 OpenAI、本地 LLM 或其他提供者,將外部 API 作為工具,並配置長短期記憶後端。框架自動處理內容管理、非同步執行和詳細日誌。只需少量程式碼,即能快速原型聊天機器人、RPA 流程、資料擷取代理或自訂控制循環,讓建構、測試與部署 AI 自動化更為容易。
  • Agents-Deep-Research是一個用於開發自主AI代理的框架,能使用LLMs進行規劃、行動和學習。
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    Agents-Deep-Research 是什麼?
    Agents-Deep-Research旨在通過提供模組化、可擴展的程式碼庫,簡化自主AI代理的開發與測試。它具有將用戶定義目標分解為子任務的任務規劃引擎、存儲與檢索上下文的長期記憶模組,以及允許代理與外部API和模擬環境互動的工具整合層。框架還提供評估腳本和基準工具,用於衡量代理在各種場景中的性能。基於Python,並可適配多種LLM後端,幫助研究人員和開發者快速原型化新型代理架構,進行可重複的實驗,並比較不同的規劃策略。
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