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「人工知能」の検索結果 29 件
関連カテゴリ: AI・機械学習 (29)
Ollama
MITシンプルなコマンドラインインターフェースと API で、大規模言語モデルをローカルで実行できます。
- AI・機械学習
LangChain
MIT大規模言語モデル、エージェント、検索拡張生成(RAG)を活用したアプリケーションを開発するためのフレームワークです。
- AI・機械学習
Milvus
Apache-2.0スケーラブルな類似検索と AI アプリケーション向けに構築された、オープンソースのベクトルデータベースです。
- AI・機械学習
- データベース
PyTorch
BSD-3-Clause研究段階のプロトタイピングから本番デプロイまでの道のりを加速する、オープンソースの機械学習フレームワークです。
- AI・機械学習
TensorFlow
Apache-2.0研究から本番運用まで対応する、エンドツーエンドのオープンソース機械学習プラットフォームです。
- AI・機械学習
XGBoost
Apache-2.0構造化・表形式データの問題に広く使われている、最適化された分散型勾配ブースティングライブラリで、応用機械学習の定番です。
- AI・機械学習
Qdrant
Apache-2.0埋め込みベクトルを用いた AI アプリケーションを構築するための、ベクトルデータベース兼類似検索エンジンです。
- AI・機械学習
- データベース
CAMEL
Apache-2.0自律的に協調する、複数のコミュニケーションを行うロールプレイング AI エージェントのシステムを研究・構築するための、オープンソースフレームワークです。
- AI・機械学習
CrewAI
MIT役割ベースで協調して動く AI エージェントのチームを構築し、複雑なタスクを自律的に協力して完了させるためのマルチエージェントオーケストレーションフレームワークです。
- AI・機械学習
DeepEval
Apache-2.0LLM の出力を評価するためのオープンソーステストフレームワークで、LLM アプリケーションの品質チェックを従来のユニットテストのように扱います。
- AI・機械学習
DeepSpeed
Apache-2.0非常に大規模なモデルを複数の GPU にまたがって効率的にトレーニング・実行するための、Microsoft 発の深層学習最適化ライブラリです。
- AI・機械学習
Docling
MITPDF、Word ドキュメントなどのフォーマットを、LLM や RAG パイプライン向けにきれいで構造化されたデータへ変換する、ドキュメント解析ライブラリです。
- AI・機械学習
Guidance
MIT1つのプログラムの中で、プロンプト、制御フロー、制約付き出力を織り交ぜて LLM の生成を制御するための、プログラミングパラダイム兼ライブラリです。
- AI・機械学習
Haystack
Apache-2.0LLM を使った本番運用向けの検索・RAG(検索拡張生成)アプリケーションを構築するための、オープンソースフレームワークです。
- AI・機械学習
Instructor
MIT検証のための function calling API と Pydantic モデルを使って、LLM から信頼できる構造化データ出力を得るためのライブラリです。
- AI・機械学習
KServe
Apache-2.0機械学習モデルを大規模にサービングするための Kubernetes ネイティブなプラットフォームで、フレームワークをまたいでモデルのデプロイを標準化します。
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Kubeflow
Apache-2.0パイプライン、モデルトレーニング、ハイパーパラメータチューニング、サービングを1つのツールキットにまとめた、Kubernetes 向けの機械学習プラットフォームです。
- AI・機械学習
llama.cpp
MITCPU を含むコンシューマー向けハードウェア上でローカルに LLM 推論を実行するための、依存関係の少ない高性能な C/C++ 実装です。
- AI・機械学習
LlamaIndex
MIT検索拡張アプリケーションのために、大規模言語モデルを自分自身のデータ——ドキュメント、データベース、API——に接続するためのデータフレームワークです。
- AI・機械学習
MLflow
Apache-2.0実験管理、モデルのパッケージング、バージョン管理、デプロイといった機械学習のライフサイクルを管理するための、オープンソースプラットフォームです。
- AI・機械学習
NeMo Guardrails
Apache-2.0LLM を活用した対話型アプリケーションに、プログラム可能な安全性と行動面のガードレールを追加するためのツールキットです。
- AI・機械学習
OpenCV
Apache-2.0画像・動画の処理、解析、理解のためのアルゴリズムを提供する、標準的なオープンソースのコンピュータビジョンライブラリです。
- AI・機械学習
Outlines
Apache-2.0LLM の出力を JSON スキーマ、正規表現、文法といった特定の構造に制約し、有効でパース可能な結果を保証するライブラリです。
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Promptfoo
MITLLM のプロンプトをテスト・評価し、モデル間で出力を比較して、デプロイ前に品質の低下を検出するオープンソースツールです。
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Pydantic AI
MITPydantic チームによる型安全なエージェントフレームワークで、おなじみの Python の型付けと検証パターンを LLM アプリケーション開発にもたらします。
- AI・機械学習
Semantic Kernel
MITアプリケーションに大規模言語モデルを組み込むための Microsoft のオープンソース SDK で、プラグイン、メモリ、プランニングをサポートします。
- AI・機械学習
SGLang
Apache-2.0大規模言語モデルやビジョン言語モデル向けの高速サービングフレームワークで、複雑な LLM プログラムのための構造化された生成言語を備えています。
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Unsloth
Apache-2.0標準的なトレーニング手法よりも大幅に高速かつ少ないメモリで、大規模言語モデルをファインチューニングするためのライブラリです。
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vLLM
Apache-2.0大規模言語モデル向けの高スループットでメモリ効率に優れた推論・サービングエンジンで、単一のローカルマシンではなく、本番環境で大規模に LLM を運用するために作られています。
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