AI 新工具

AI新工具(20240820) 未来感十足的AI驱动网络爬虫工具;自然语音生成与音色模拟ChatTTS-OpenVoice;基于人工智能的问答引擎Sensei





✨ 1: CyberScraper 2077

CyberScraper 2077是一款未来感十足的AI驱动网络爬虫工具,能高效提取网页数据。

CyberScraper 2077 是一款先进的网页数据提取工具,融合了人工智能技术,旨在以无与伦比的精准度和风格提取网络数据。这款工具的设计灵感来源于赛博朋克世界,具有未来感,是为了满足数据分析师、网络“跑者”及需要提取信息用户的需求。它不仅是一个简单的网络爬虫工具,更是人们获取网络数据的理想助手。

地址:https://github.com/itsOwen/CyberScraper-2077

✨ 2: ChatTTS-OpenVoice

ChatTTS-OpenVoice结合自然语音生成与音色模拟,实现更真实的语音效果。

ChatTTS-OpenVoice 是一款集成了自然语音生成和音色模拟模块的技术,其主要目的是增强语音的真实感。该工具通过 ChatTTS 提供更自然的声音生成,并结合 OpenVoice 的音色模拟功能,实现无缝的语调迁移。

地址:https://github.com/HKoon/ChatTTS-OpenVoice

✨ 3: sensei

Sensei Search 是一款基于人工智能的问答引擎,支持本地和云端运行。

Sensei Search 是一款基于人工智能的问答引擎,旨在为用户提供快速、准确的信息查询服务。它利用开源的大型语言模型 (LLM) 来生成回答,并结合多种搜索引擎和数据库以提升搜索效果。

智能问答:通过先进的 AI 技术,Sensei Search 能够理解用户的查询并提供相应的答案。 支持多种模式:用户可以选择光亮模式或黑暗模式,以适应不同的视觉体验。 灵活的技术架构:系统基于 Next.js 和 FastAPI 构建,使用多种开源 LLMs,如 Command-R、Qwen-2 和 GPT-3.5-turbo,支持高效的数据处理和响应生成。

地址:https://github.com/jjleng/sensei

✨ 4: Automated Design of Agentic Systems

本研究领域旨在自动设计智能系统,通过新颖构件的发明和组合,提升系统能力。

自动化的代理系统设计(ADAS)是一个新兴的研究领域,旨在自动创建强大的代理系统设计,包括发明新的构建块和/或以新的方式组合它们。此领域的目标是利用机器学习和算法开发技术,创造出能自主执行复杂任务的代理系统。

ADAS中提出了一种简单而有效的算法——元代理搜索(Meta Agent Search),该算法展示了代理如何能够发明新颖且有效的代理设计。在元代理搜索中,一个“元”代理根据之前的发现,迭代地在代码中编程有趣的新代理。

地址:https://github.com/ShengranHu/ADAS

✨ 5: jobber

Jobber是一个AI代理,它能自动搜索并申请符合您要求的职位。

Jobber 是一款人工智能代理,旨在为用户自动搜索和申请网络上的相关职位。用户只需提供简历和职位偏好,Jobber 就会在后台完成申请工作。

Jobber 适合那些希望节省求职时间和精力的求职者。特别是对于需要申请多个职位的人来说,Jobber 能够自动化这一过程,帮助他们高效地找到合适的工作机会。比如,用户可以要求 Jobber 在 LinkedIn 上申请位于赫尔辛基的后端工程师职位,通过自动控制浏览器完成整个申请流程。

地址:https://github.com/sentient-engineering/jobber

✨ 6: MLX-Embeddings

MLX-Embeddings 是一款可在 Mac 本地运行的视觉与语言嵌入模型软件包,支持文本相似度比较。

MLX-Embeddings 是一个用于在本地环境中运行视觉与语言嵌入模型的 Python 包,特别适用于 macOS 系统。该库基于 MLX 架构,提供了一系列实用功能,包括生成文本的嵌入、单项与批量处理支持,以及文本相似性比较工具。

地址:https://github.com/Blaizzy/mlx-embeddings



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