Agent 开发平台对比

一、什么是Agent开发平台

面向智能体生产场景的一站式开发平台,能力覆盖但不限于智能体编排、知识库管理、大小模型交互、计量、开放、私有化部署等功能。有效提供智能体研发效率,降低智能体研发耗费的人力和时间成本。

二、解决场景

知识库问答 产品运营快速搭建智能体 业务研发便捷调试等

三、市面上的开发平台产品、平台

1. 字节coze

  • 工具:插件覆盖比较丰富,且支持自定义
  • 大模型:使用主流大模型,豆包、moonshot、minmax、通义前问等
  • 发布渠道:支持api调用、飞书、抖音、掘金、微信
  • 产品形态:C、B端

2. 腾讯元器

  • 工具:插件较少,支持自定义
  • 大模型:仅支持混元
  • 发布渠道:支持api调用、QQ智能体、微信客服
  • 产品形态:C、B端

3. 百度文心

  • 工具:插件较少,支持自定义
  • 大模型:文心一言、文心大模型4.0等
  • 发布渠道:支持api调用、微信、公众号、企业微信、百度系产品
  • 产品形态:C、B端

4. Dify

  • 工具:插件覆盖比较丰富,且支持自定义
  • 大模型:使用主流商业和开源模型(本地部署或基于Maas)
  • 发布渠道:支持私有化部署(docker、k8s)
  • 产品形态:开源
  • 编程方法:api+应用程序导向
  • LLMs:普遍支持,且可以在页面配置
  • 智能体:支持
  • 知识库:支持
  • 工具:支持,较为丰富且有agent案例
  • 工作流:支持
  • 本地部署:支持

5. FastGPI

  • 编程方法:api+应用程序导向
  • LLMs:主要支持openAI,更改较复杂
  • 智能体:支持
  • 知识库:支持,本地知识库配置较难
  • 工具:较少
  • 工作流:支持
  • 本地部署:支持

6. LangChain

  • 编程方法:python
  • LLMs:普遍支持
  • 智能体:支持
  • 知识库:支持
  • 工具:支持
  • 工作流:不支持
  • 本地部署:支持

7. Flowise

  • 编程方法:应用程序导向
  • LLMs:普遍支持
  • 智能体:不支持
  • 知识库:支持
  • 工具:支持
  • 工作流:支持
  • 本地部署:支持

8. OpenAI Assistant API

  • 编程方法:api导向
  • LLMs:仅支持openAI
  • 智能体:支持
  • 知识库:支持
  • 工具:支持
  • 工作流:不支持
  • 本地部署:不支持

集中解决通用的、复杂问题,抽象成标准的智能体构建模型,且能够适配业务的平台,还有一定的市场,可以考虑基于开源产品耦合业务需求。

作者:wanee
科技乐观主义者 有思考的体验派

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