传统 LLM-based AI Agent 运维平台在复杂应用开发方面存在一定局限,复旦大学人工智能创新与产业研究院(AI³)徐盈辉研究员与AI2Apps团队打造的 AI2Apps 可视化集成开发环境集成了工程级的开发工具,覆盖 AI Agent 完整开发周期,具有完全开放的扩展性,并自带浏览器沙盒环境,借鉴 Figma 的理念,支持开发者向协作者实时共享创作进度实现协作开发,帮助开发者一站式高效构建 AI Agent 应用,减少创作过程中的“拘束”。Enjoy。
ingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;font-size: 16px;letter-spacing: 0.544px;text-align: left;text-wrap: wrap;background-color: rgb(255, 255, 255);visibility: visible;">《AI2Apps: A VisuaingFang SC", "Hiragino Sans GB", "Microsoft YaHei UI", "Microsoft YaHei", Arial, sans-serif;font-size: 16px;letter-spacing: 0.544px;text-align: left;text-wrap: wrap;background-color: rgb(255, 255, 255);visibility: visible;">l IDE for Building LLM-based AI Agent Applications》
AI2Apps 系统架构
解决问题:传统 LLM-based AI Agent 运维平台在大幅降低用户开发门槛的同时,往往难以兼顾对专业开发者的需求,从而制约了设计、编码、调试的灵活性,不利于发展更复杂的 AI Agent。AI2Apps 作为首个面向 LLM-based AI Agent 应用的可视化集成开发环境(Virtual IDE),覆盖了从原型设计、代码编写、Agent 调试以及最终打包发布的完整开发周期,帮助开发者高效地构建 AI Agent
AI2Apps 开发工具集成度/组件可视化程度
筑聪:因为 Prompt Engineering 不够可控的缘故,真正能落地的复杂 Agent 应用的开发变得很繁琐,尽可能追求更全面的可视化是降低其开发难度的好办法。可视化能让开发者从高维俯瞰整个项目,不断减少创作过程中的“拘束”。
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