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29 proyectos encontrados para "inteligencia artificial"
Categoría relacionada: IA y Machine Learning (29)
Ollama
MITEjecuta modelos de lenguaje grandes de forma local con una interfaz de línea de comandos y una API sencillas.
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LangChain
MITFramework para desarrollar aplicaciones impulsadas por modelos de lenguaje grandes, agentes y generación aumentada por recuperación (RAG).
- IA y Machine Learning
Milvus
Apache-2.0Base de datos vectorial de código abierto construida para búsqueda de similitud escalable y aplicaciones de IA.
- IA y Machine Learning
- Base de datos
PyTorch
BSD-3-ClauseFramework de machine learning de código abierto que acelera el camino desde el prototipado en investigación hasta el despliegue en producción.
- IA y Machine Learning
TensorFlow
Apache-2.0Plataforma de código abierto de extremo a extremo para machine learning, desde la investigación hasta la producción.
- IA y Machine Learning
XGBoost
Apache-2.0Biblioteca de gradient boosting optimizada y distribuida, muy usada para problemas de datos estructurados/tabulares, un pilar del machine learning aplicado.
- IA y Machine Learning
Qdrant
Apache-2.0Base de datos vectorial y motor de búsqueda de similitud para construir aplicaciones de IA con embeddings.
- IA y Machine Learning
- Base de datos
CAMEL
Apache-2.0Framework de código abierto para investigar y construir sistemas de múltiples agentes de IA que se comunican, interpretan roles y colaboran de forma autónoma.
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CrewAI
MITFramework de orquestación multiagente para construir equipos de agentes de IA colaborativos y basados en roles que trabajan juntos de forma autónoma para completar tareas complejas.
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DeepEval
Apache-2.0Framework de pruebas de código abierto para evaluar salidas de LLM, tratando las comprobaciones de calidad de aplicaciones LLM como tests unitarios convencionales.
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DeepSpeed
Apache-2.0Biblioteca de optimización de deep learning de Microsoft para entrenar y ejecutar modelos muy grandes de forma eficiente en múltiples GPUs.
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Docling
MITBiblioteca de análisis de documentos que convierte PDFs, documentos de Word y otros formatos en datos limpios y estructurados listos para pipelines de LLM y RAG.
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Guidance
MITParadigma de programación y biblioteca para controlar la generación de LLM entrelazando prompting, flujo de control y salida restringida en un solo programa.
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Haystack
Apache-2.0Framework de código abierto para construir aplicaciones de búsqueda y RAG (generación aumentada por recuperación) listas para producción con LLMs.
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Instructor
MITBiblioteca para obtener salidas de datos estructurados y fiables de LLMs usando APIs de function calling y modelos Pydantic para la validación.
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KServe
Apache-2.0Plataforma nativa de Kubernetes para servir modelos de machine learning a gran escala, estandarizando el despliegue de modelos entre frameworks.
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Kubeflow
Apache-2.0Plataforma de machine learning para Kubernetes que agrupa pipelines, entrenamiento de modelos, ajuste de hiperparámetros y servicio en un solo kit de herramientas.
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llama.cpp
MITImplementación en C/C++ de alto rendimiento para ejecutar inferencia de LLM localmente en hardware de consumo, incluidas CPUs, con dependencias mínimas.
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LlamaIndex
MITFramework de datos para conectar grandes modelos de lenguaje con tus propios datos —documentos, bases de datos, APIs— para aplicaciones de generación aumentada por recuperación.
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MLflow
Apache-2.0Plataforma de código abierto para gestionar el ciclo de vida del machine learning: seguimiento de experimentos, empaquetado de modelos, versionado y despliegue.
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NeMo Guardrails
Apache-2.0Kit de herramientas para añadir barreras de seguridad y de comportamiento programables a aplicaciones conversacionales impulsadas por LLM.
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OpenCV
Apache-2.0La biblioteca de visión por computador de código abierto estándar, con algoritmos para procesamiento, análisis y comprensión de imágenes y vídeo.
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Outlines
Apache-2.0Biblioteca para restringir la salida de un LLM a una estructura específica —esquema JSON, regex, gramática—, garantizando resultados válidos y analizables.
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Promptfoo
MITHerramienta de código abierto para probar y evaluar prompts de LLM, comparando salidas entre modelos y detectando regresiones de calidad antes del despliegue.
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Pydantic AI
MITFramework de agentes con seguridad de tipos del equipo detrás de Pydantic, que lleva los patrones habituales de tipado y validación de Python al desarrollo de aplicaciones LLM.
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Semantic Kernel
MITSDK de código abierto de Microsoft para integrar grandes modelos de lenguaje en aplicaciones, con soporte para plugins, memoria y planificación.
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SGLang
Apache-2.0Framework de servicio rápido para grandes modelos de lenguaje y modelos de visión-lenguaje, con un lenguaje de generación estructurada para programas LLM complejos.
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Unsloth
Apache-2.0Biblioteca para hacer fine-tuning de grandes modelos de lenguaje significativamente más rápido y con menos memoria que los enfoques de entrenamiento estándar.
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vLLM
Apache-2.0Motor de inferencia y servicio de alto rendimiento y eficiente en memoria para modelos de lenguaje grandes, pensado para ejecutar LLMs en producción a gran escala y no solo en una máquina local.
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