用于构建生成式人工智能应用程序的开源框架(人工智能.开源.应用程序.框架.构建...)

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用于构建生成式人工智能应用程序的开源框架

有许多令人惊叹的工具可以帮助构建生成式人工智能应用程序。但开始使用新工具需要时间学习和练习。

因此,我创建了一个存储库,其中包含用于构建生成式 AI 应用程序的流行开源框架示例。

这些示例还展示了如何将这些框架与 Amazon Bedrock 结合使用。

您可以在这里找到存储库:

https://github.com/danilop/oss-for-generative-ai

在本文的其余部分中,我将描述我选择的框架、存储库中示例代码的内容以及如何在实践中使用它们。

包含的框架
  • LangChain:用于开发由语言模型支持的应用程序的框架,具有以下示例:

    • 基本模型调用
    • 链接提示
    • 构建 API
    • 创建客户端
    • 实现聊天机器人
    • 使用基岩代理
  • LangGraph:LangChain 的扩展,用于构建具有大型语言模型 (LLM) 的有状态、多角色应用程序

  • Haystack:用于构建搜索系统和语言模型应用程序的端到端框架

  • LlamaIndex:基于 LLM 的应用程序的数据框架,示例如下:

    • RAG(检索增强生成)
    • 建立代理
  • DSPy:使用大型语言模型解决人工智能任务的框架

  • RAGAS:评估检索增强生成(RAG)管道的框架

  • LiteLLM:标准化不同提供商的 LLM 使用的库

框架概述 浪链

用于开发由语言模型支持的应用程序的框架。

主要特点:

  • LLM 支持的应用程序的模块化组件
  • 复杂 LLM 工作流程的链和代理
  • 上下文交互的记忆系统
  • 与各种数据源和 API 集成

主要用例:

  • 构建对话式人工智能系统
  • 创建特定领域的问答系统
  • 开发人工智能驱动的自动化工具
郎图

LangChain 的扩展,用于构建有状态的多参与者。法学硕士申请

主要特点:

  • 基于图形的工作流程管理
  • 复杂代理交互的状态管理
  • 用于设计和实现多代理系统的工具
  • 循环工作流程和反馈循环

主要用例:

  • 创建协作人工智能代理系统
  • 实施复杂、有状态的人工智能工作流程
  • 开发人工智能驱动的模拟和游戏
草垛

用于构建生产就绪的 LLM 应用程序的开源框架。

主要特点:

  • 具有灵活管道的可组合人工智能系统
  • 多模态人工智能支持(文本、图像、音频)
  • 生产就绪,具有可序列化的管道和监控

主要用例:

  • 构建 RAG 管道和搜索系统
  • 开发对话式人工智能和聊天机器人
  • 内容生成和摘要
  • 创建具有复杂工作流程的代理管道
骆驼指数

用于构建 LLM 支持的应用程序的数据框架。

主要特点:

  • 高级数据摄取和索引
  • 查询处理和响应合成
  • 支持各种数据连接器
  • 可定制的检索和排名算法

主要用例:

  • 创建知识库和问答系统
  • 在大型数据集上实现语义搜索
  • 构建情境感知人工智能助手
DSPy

通过声明性和可优化的语言模型程序解决人工智能任务的框架。

主要特点:

  • LLM交互的声明式编程模型
  • LLM提示和参数自动优化
  • 用于 LLM 输入/输出的基于签名的类型系统
  • 用于自动提示改进的提词器(现在是优化器)

主要用例:

  • 开发强大且优化的 NLP 管道
  • 创建自我改进的人工智能系统
  • 与法学硕士一起实施复杂的推理任务
拉加斯

检索增强生成(RAG)系统的评估框架。

主要特点:

  • RAG 管道的自动评估
  • 多种评估指标(忠实度、上下文相关性、答案相关性)
  • 支持不同类型的问题和数据集
  • 与流行的 RAG 框架集成

主要用例:

  • RAG 系统性能基准测试
  • 确定 RAG 管道需要改进的领域
  • 比较不同的 RAG 实现
莱特法学硕士

多个 LLM 提供商的统一界面。

主要特点:

  • 适用于 100 多个 LLM 模型的标准化 API
  • 自动回退和负载平衡
  • 缓存和重试机制
  • 使用情况跟踪和预算管理

主要用例:

  • 简化多法学硕士申请开发
  • 实施模型冗余和回退策略
  • 管理不同提供商之间的 LLM 使用情况
结论

如果您使用过这些工具,请告诉我。我错过了你想与他人分享的东西吗?请随意回馈存储库!

以上就是用于构建生成式人工智能应用程序的开源框架的详细内容,更多请关注知识资源分享宝库其它相关文章!

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