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最佳 Agent Development(2026)

Daniel Nikulshyn作者 Daniel Nikulshyn·更新 2026年7月·已评测 25 个工具

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A buyer's guide to the best Agent Development platforms—tools and frameworks for building, orchestrating, and deploying autonomous AI agents that reason, use tools, and complete multi-step tasks.

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最佳 Agent Development(2026)

  1. 1LangGraph Studio logoLangGraph Studio基于LangGraph的工作流可视化IDE
    5.0 (5)
  2. 2BrainSoup logoBrainSoup构建通过自然语言自动化任务和工作流的定制 AI 代理。
    5.0 (4)
  3. 3Letta AI logoLetta AI开源平台用于构建具有长期记忆和先进推理的有状态人工智能代理
    5.0 (4)
  4. 4Snorkel Flow logoSnorkel Flow程序化数据标注和 AI 开发平台 - 使用标注函数更快地建立生产模型。
    4.8 (5)
  5. 5NetX logoNetX模組化经济网络将区块链基础设施与人工智能能力紧密结合
    4.8 (5)
  6. 6Theoriq AI logoTheoriq AI链上为构建和治理的多智能体 AI 系统提供的去中心化协议
    4.8 (5)
  7. 7Botpress logoBotpress端到端平台,用于构建、部署和管理 AI 代理和聊天机器人。
    4.8 (5)
  8. 8LangSmith logoLangSmith观察性、评估和调试平台
    4.8 (5)
  9. 9Zep AI Memory logoZep AI Memory为 AI 代理商和 LLM 应用程序提供长期存储层
    4.8 (4)
  10. 10Gretel AI logoGretel AI为 AI 准备的隐私安全合成数据平台
    4.8 (4)
1LangGraph Studio logo

LangGraph Studio

基于LangGraph的工作流可视化IDE

5.0 (5)
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LangGraph Studio screenshot

LangGraph Studio 是一个专为在 LangGraph 框架上构建智能体应用的工程师设计的专业开发环境。它提供可视化界面,用于检查图结构、跟踪执行路径,以及了解智能体如何在节点、工具和状态之间移动。 除了可视化功能,LangGraph Studio 还提供交互式调试功能,例如状态编辑、从中间步骤回放以及与正在运行的代理实时交互。这使得诊断循环、工具调用失败和多步骤 LLM 工作流中经常出现的意外分支行为变得更容易。 它与LangSmith集成进行跟踪和可观测性,为团队提供一种统一的方式,在将复杂代理系统部署到生产环境之前进行开发、测试和迭代。

  • 交互式图形视觉化
  • 运行、重新播放和分支代理执行
  • 状态检查和手动编辑
  • 现场聊天界面为代理测试
  • 与LangSmith集成
  • 本地和托管部署选项
2BrainSoup logo

BrainSoup

构建通过自然语言自动化任务和工作流的定制 AI 代理。

5.0 (4)
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BrainSoup screenshot

BrainSoup 是一个使用自然语言指令创建和管理定制 AI 代理的平台。用户无需编写代码,只需描述希望代理完成的任务,BrainSoup 就会调度底层模型、工具和集成来执行工作。 代理可以被分配特定角色,访问文件和数据源,并连接外部服务,以处理诸如调研、文档处理、沟通和工作流自动化等重复性任务。多个代理可以协同工作,使用户能够构建由专门助手组成的小团队,以应对更复杂的项目。 BrainSoup 适用于希望卸载重复性知识工作并在不从零构建基础设施的情况下自定义 AI 行为的专业人士、团队和高级用户。

  • 自定义 AI 代理构建器
  • 自然语言任务指令
  • 多代理工作流
  • 文件和数据源集成
  • 重复任务自动化
  • 基于角色的代理配置
3Letta AI logo

Letta AI

开源平台用于构建具有长期记忆和先进推理的有状态人工智能代理

5.0 (4)
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Letta AI screenshot

Letta AI 是一个开源平台,用于创建有状态的 AI 代理。这些代理配备了长期记忆和先进推理能力。该平台允许开发者构建 AI 代理,这些代理可以维护过去交互的记忆,从而支持更加复杂和上下文相关的决策过程。这对于需要代理根据经验而进行学习并根据此调整回应的问题特别有用。 Leta AI 目标开发者和研究人员,感兴趣在各种应用中创建复杂的人工智能代理,从客户服务到更加复杂的问题解决任务。通过提供长期记忆和先进推理,Leta AI 允许开发具有更高程度自主性和智力的有状态人工智能代理。

  • 有状态的人工智能代理
  • 长期记忆
  • 先进推理
4Snorkel Flow logo

Snorkel Flow

程序化数据标注和 AI 开发平台 - 使用标注函数更快地建立生产模型。

4.8 (5)
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Snorkel Flow screenshot

Snorkel Flow 是一个企业级的数据开发平台,支持团队使用标注函数来标注、整理和改进训练数据,而不必完全依赖人工标注。通过将领域专业知识编码为可重用的启发式规则,它加速了从原始数据到生产级 AI 模型的路径。 该平台将弱监督、模型训练和错误分析集成在同一工作流中,帮助数据科学家和领域专家协同迭代数据集与模型。它支持多种用例,包括文档分类、信息抽取,以及为企业应用微调基础模型。

  • 程序化标注
  • 弱监督和标签聚合
  • 内置模型训练和评估
  • 错误分析和数据切片工具
  • 基础模型微调支持
  • SME 与数据科学家之间的协作工具
5NetX logo

NetX

模組化经济网络将区块链基础设施与人工智能能力紧密结合

4.8 (5)
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NetX 是一个模块化的经济网络,旨在将区块链与 AI 技术整合在统一框架中。其架构支持开发者和组织插入去中心化交易、数据交换和 AI 驱动服务等组件,覆盖数字经济的多种使用场景。 该平台旨在将传统区块链功能与机器学习工作流相结合,使代币化激励、智能合约自动化和 AI 驱动的分析能够在同一生态系统中运行。这使其适用于需要智能处理或数据驱动决策的 Web3 开发团队。 通过强调模块化,NetX 旨在为开发者提供灵活性,让他们在组装技术栈时能够根据项目需求自由选择区块链、AI 和经济原语。

  • 模組化网络组件
  • 区块链对接层
  • 人工智能服务兼容
  • 智能合约支持
  • tokenized经济基本原理
  • 开发者重点工具
6Theoriq AI logo

Theoriq AI

链上为构建和治理的多智能体 AI 系统提供的去中心化协议

4.8 (5)
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Theoriq AI screenshot

Theoriq AI 是一个基于区块链的协议,旨在以透明且可验证的方式协调 AI 代理网络。通过将去中心化基础设施与多代理编排相结合,它允许开发者将专门的代理组装成更大的集合,以协作完成复杂任务。 该协议提供链上治理、声誉追踪和激励机制,使得可以对智能体的行为、性能和贡献进行衡量和奖励。这使得构建开放生态系统成为可能,在该生态系统中,第三方智能体可以被发现、评估并整合到更广泛的工作流中。 Theoriq 旨在服务那些在 crypto 与 AI 交叉领域工作的构建者,包括开发自主 DeFi 策略的团队、研究助理以及其他受益于信任最小化协作的 agent 驱动应用。

  • 多智能体调度框架
  • 去中心化代理登记册和发现
  • 链上评级和评价系统
  • 代币化的奖励机制
  • 有利于决策的集体治理机制
  • 开发者工具
7Botpress logo

Botpress

端到端平台,用于构建、部署和管理 AI 代理和聊天机器人。

4.8 (5)
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Botpress screenshot

Botpress 是一个用于创建由大型语言模型驱动的对话式 AI 代理的开发平台。它提供可视化流程构建器、SDK,以及与流行消息渠道的集成,让团队设计能够进行自然对话、调用 API、执行多步骤任务的代理。 该平台将低代码工具与更深度的自定义选项相结合,使非技术用户和开发者能够在同一项目中协作。知识库、分析以及人工转接等功能,使其适用于客户支持、潜在客户获取和内部自动化等生产环境使用场景。 Botpress 提供免费层供实验使用,付费计划随使用量扩展,并有开源社区版供自行托管部署。

  • 拖拽式对话流程编辑器
  • 具备工具使用能力的 LLM 驱动代理
  • 从文档和 URL 导入知识库
  • 多渠道部署(网页、WhatsApp、Slack 等)
  • 分析与对话监控
  • 人工转接与团队协作
8LangSmith logo

LangSmith

观察性、评估和调试平台

4.8 (5)
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LangSmith screenshot

LangSmith 是由 LangChain 团队打造的开发者平台,帮助团队追踪、测试、评估和监控由大型语言模型驱动的应用。虽然它与 LangChain 和 LangGraph 框架紧密集成,但它是框架无关的,可通过 SDK 和 API 为任何 LLM 应用提供监控。其核心目标是解决 LLM 系统固有的不确定性,输出非确定性且故障细微,通过让开发者能在运行时可视化其链、代理和提示的实际行为。 该平台以追踪为核心:每次应用运行都会产生一份详细的嵌套追踪,展示每一步骤,包括发送的提示、模型响应、token 使用量、延迟、工具调用以及中间输出。这样更容易调试复杂的多步骤代理和检索增强生成管道,因为错误答案的根源可能被埋藏在多层深处。开发者可以检查单个追踪、过滤和搜索不同运行,并深入到每个节点的确切输入和输出。 LangSmith 还提供评估工具,用于衡量应用程序质量。团队可以从生产跟踪或精选示例中构建数据集,使用这些数据集运行他们的应用程序,并通过内置评估器、基于自定义代码的检查或 LLM-as-judge 方法对输出进行评分。这支持在提示或模型更改时进行回归测试,并帮助量化更改是否真正提升结果,而不只是依赖直觉。 在生产使用中,它提供监控仪表盘,跟踪诸如延迟、成本、错误率及随时间变化的反馈等指标,并具备收集人工反馈和用户注释的能力。提示管理和 Playground 组件让团队可以对提示进行迭代和版本化,并能并排比较模型输出。 LangSmith 主要面向正在开发和交付 LLM 功能的开发者和团队,他们需要从临时的打印语句调试转向系统化的可观测性和评估。其主要优势在于与 LangChain 生态系统的深度集成以及将追踪、数据集和评估统一在工作流中的能力。真实的权衡包括:最丰富的体验假设你熟悉 LangChain/LangGraph 世界;LLM 基础的评估本身并不完美,需要精心设计;以及它是一个托管的商业产品,按使用量计费,虽然部分方案也提供自托管选项。它与其他 LLM 可观测性工具竞争,如 Langfuse、Helicone、Arize Phoenix 和 Weights & Biases Weave。

  • 逐步追踪输入、输出和 token 使用
  • 创建数据集和自动化评估
  • 内置、基于代码以及 LLM 作为评判者的评估
  • 生产监控仪表板
  • 人工反馈和注释收集
  • 提示管理、版本管理和 playground
9Zep AI Memory logo

Zep AI Memory

为 AI 代理商和 LLM 应用程序提供长期存储层

4.8 (4)
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Zep AI Memory screenshot

Zep AI Memory 是一个专注于开发者的内存服务,为 AI 代理提供跨对话和会话的持久化、结构化的记忆。它能捕获聊天历史,提取关键事实,并将它们组织成知识图谱,以便代理可以根据需求检索相关上下文,而不是将整个历史记录塞入提示中。 该平台通过一个简单的API处理摘要、实体提取和语义搜索,让团队在无需构建自定义检索基础设施的情况下为聊天机器人、副驾驶和自主代理添加有状态内存。它旨在随着生产工作负载的增加而扩展,同时保持提示大小和token成本的可预测性。 Zep 可与 LangChain 和 LlamaIndex 等常见的 LLM 框架集成,并为流行语言提供 SDK,从而可以轻松地将其集成到现有的智能代理栈中。

  • 长期会话记忆
  • 自动提取事实和实体
  • 知识图谱存储
  • 语义和混合搜索
  • LangChain 和 LlamaIndex 集成
  • 多语言 SDK
10Gretel AI logo

Gretel AI

为 AI 准备的隐私安全合成数据平台

4.8 (4)
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Gretel AI screenshot

Gretel AI 是一个面向开发者的平台,能够生成与真实数据集在统计上相似的合成数据,同时不暴露敏感信息。团队在生产数据受隐私、合规或可用性限制时使用它,以解锁 AI 和分析项目。 该平台提供 APIs、SDKs 以及预构建模型,支持生成表格、文本和时序数据,并配备评估质量和隐私风险的工具。它可用于常见场景,如训练机器学习模型、增强欠代表类数据、跨团队共享数据以及使用逼真但人工合成记录进行软件测试。

  • 生成统计与真实数据一致的合成表格和文本数据的生成模型
  • 对区分信息和 PII 的遮蔽和脱敏控制
  • 质量、准确性和隐私评分报告
  • Python SDK 和 REST API 集成
  • 预训练模型和可自定义模板
  • 基于云和自托管的部署选项

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