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10个Github有趣的项目、工具和库
1、WebLlama
Llama-3 网络Web代理,这是使用 Llama 3 构建的最强大的代理,通过聊天对话实现Web导航,可以按照说明浏览网页并与您交谈。
在Llama-3-8B-Web性能上超过了 GPT-4V(*零样本)18%
2、LLaMA-Factory
统一对 100 多个 LLM 进行高效微调。
特征:
基准:
3、tkforge
在 Figma 中拖放即可轻松创建 Python GUI。
ParthJadhav 和 Tkinter Designer 已经完成了相同的功能,但是该项目有自己特点:
4、Perplexica
Perplexica 是一个人工智能驱动的搜索引擎。它是 Perplexity AI 的开源替代品。
Perplexica 是一款开源的人工智能搜索工具或人工智能搜索引擎,可以深入互联网寻找答案。受到 Perplexity AI 的启发,它是一个开源选项,不仅可以搜索网络,还可以理解您的问题。它使用相似性搜索和嵌入等先进的机器学习算法来完善结果,并提供明确的答案和引用的来源。
Perplexica 使用 SearxNG 保持最新且完全开源,确保您始终获得最新信息,而不会损害您的隐私。
5、torchtitan
用于大型模型训练的原生 PyTorch 库。torchtune 现在正式支持 Meta Llama3!
torchtune 是一个 PyTorch 原生库,可以轻松地使用 LLM 进行创作、微调和实验。我们很高兴地宣布我们的 alpha 版本!
torchtune 提供:
6、LMDeploy
LMDeploy 是一个用于压缩、部署和服务 LLM 的工具包。由MMRazor和MMDeploy团队开发。它具有以下核心特点:
7、cohere-toolkit
工具包是预构建组件的集合,使用户能够快速构建和部署 RAG 应用程序。
此存储库中的组件包括:
8、Cognita
RAG(检索增强生成)框架,用于通过 TrueFoundry databonsai
构建用于生产的模块化开源应用程序 使用LLM清理和管理您的数据。
Langchain/LlamaIndex 提供易于使用的抽象,可用于在 Jupyter Notebook 上进行快速实验和原型设计。但是,当产品投入生产时,会遇到一些限制,例如组件应该是模块化的、易于扩展和扩展。这就是 Cognita 发挥作用的地方。 Cognita 在底层使用 Langchain/Llamaindex 并为您的代码库提供组织,其中每个 RAG 组件都是模块化、API 驱动且易于扩展的。
9、Convex
Convex 是用于全栈应用程序开发的后端即服务。 Convex 取代了数据库、服务器功能、调度、存储、矢量搜索等。
Convex是用于全栈应用程序开发的后端即服务。精心策划的组件,由专家优化。
Convex 取代了您的数据库、服务器功能、调度、存储、矢量搜索等。它包括 一组与您的前端应用程序代码深度集成的客户端库,以提供完全一致的缓存和开箱即用的实时更新。您所需要做的就是编写应用程序代码。
开始使用 Convex 的最佳方法是遵循 Convex 文档中的入门指南。
10、CopilotKit
如何将聊天机器人深度集成到您的应用程序中:用于构建自定义 AI Copilots 应用内 AI 聊天机器人、应用内 AI 代理和 AI 驱动的文本区域的框架。
构建应用程序感知的人工智能聊天机器人,可以“查看”当前应用程序状态并在应用程序内采取操作。AI 聊天机器人可以通过插件与您的应用程序前端和后端以及第 3 方服务(Salesforce、Dropbox 等)对话。支持生成式 UI。
在您的应用程序中定义以下简单的入口点,CopilotKit执行引擎会处理剩下的事情!
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