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オリインーストネタ、サールックスパトアーデチのベスト(2026)

Daniel Nikulshyn執筆: Daniel Nikulshyn·更新 2026年8月·25個のツールをレビュー

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エージェント開発のための最良のプラットフォームガイド—エージェント開発プラットフォームのためのツールやフレームワーク、自動化されたAIエージェントの作成、オーケストレーション、デプロイの機能と、論理的に推測し、ツールを利用し、複数ステップのタスクを完了するものです。

アイドルなのであなたも同じ問題を経験していますか? 複雑なタスクを解決するために協力する知能のエージェントを構築することの難しさは、エージェントに何か変わったことを頼まれて、それが機能を崩すだけであれば、実際には単に自分でインフラを多く構築するだけで終わっていることになります。

適切なエージェント開発ツールの選択

エージェント開発のためのツールを選ぶ場合、実際にどれだけの意味合いがあるかは次のとおりでした。 まずは、自分でインフラをどれだけ構築したいかを決める必要があります。 スクラッチから始めてゼロから全て新しく作る場合は、エージェントの設計とそれらのコンポーネントを直接制御したいとされている場合、以下のツールの選択に気を配ることは十分でしょう。 たとえば、AutoGenはPythonフレームワークの中からオープンソースで公開されており、多くのエージェントLLMでタスクを解決するための協力的なアプリケーションを構築する機能を有し、自分が最も手の込んだ技術を直接コントロールしなければならない場合は、最高の選択肢として挙げられます。

他方では、機械学習でエージェントを構築する際にインフラの詳細に悩まなくても、エージェントの論理的な構造を築くことができるツールに焦点を当てたい場合があります。 例えば、Snorkel Flowはデータラベル付けのプログラムを提供するプラットフォームで、データセットのラベル付けの煩雑な手順を省略することで、プロダクション用モデルをすばやく構築することができます。これが最適な選択肢となるのは、エージェントの論理構造の構築に注力を向けずに、インフラの詳細に縛られない場合に限られています。

もう一つ重要な点は、 どのようなエージェントが構築したいか であります。そのようなエージェントを構築するには、機器とアクチュエータのインターフェースを組み込むことが必要であることから、機器と環境とのインターフェースを扱うAIの複雑さを切り抜けるツールを選ぶ必要があります。NetXを挙げることができます。これはブロックチェーンインフラとAIの能力を組み合わた、モジュラーエコノミネットワークです。また、物理世界と対話するエージェントを構築するというようなアプリケーションで有効な選択肢となるかもしれません。

税率のパターンと注意

アジェント開発ツールでは価格設定が複雑で、ナビゲートするには苦労します。例えば、Gretel AIはスタートアップコストが無料で、利用が増えたときは税率にかかかるものです。DeepOpinionはプレミアムの機能へのアクセスに対して税率を課すフリーミアムモデルを組み込んだものです。一方、Theoriq AIでは、無料アクセスが可能ですが、ブロックチェーンインフラに対して税率を課します。

注:この翻訳はMarkdown構文を保持し、主な文を自然でIDIOMATICな日本語で変換することに注意されています。

オーバーヒプされたマーケティングの罠を避ける

多大な約束を過剰に期待しないことは大切です。複雑なエージェントを構築しているときには、成し遂げられる可能性についての共感が高まりやすいものの、実際に成し遂げられないツールに頼っていると、結果として大きな損失に見舞われかねません。したがって、限界を明確に説明し、問題が発生した場合もクリアなサポートシステムを備え、そしてその限界に厳密に従うツールを選ぶ必要があります。

エージェント開発の現実世界での動作

エージェント開発がどのような形をとるかの例をみてみましょう。まず、自身のために料理を注文することを可能にするChatbotを構築します。

AutoGenを使用すると、基本的なアーキテクチャを作成し、次にSnorkel Flowを用いてデータセットをラベル付けし、LLMにトレーニングするのに必要なデータセットが必要になります。 ここで、前回のコミュニケーションを覚え、お客様の好みが変化しても適応する機能を持ったZep AI Memoryを使って長期的な記憶層を構築することができます。

Chatbotを展開するときはPdf Redactionを使って、自分が扱うPDFのメニューと注文の確認から機密情報を削除できます。そして、Chatbotをテストし、細部に留意して最適化する環境を提供するように素敵にかつ安全なプライバシー環境を作り出すことができます。

実践的なアドバイス

エージェントの構築のための注意点

  • ツールを選ぶのは厳しい
  • 複雑さを理解する

エージェントとしてのChatbotを構築する

#### 1. 語尾の解釈 #### 2. Chatbotの構築

#### 3. トレーニングデータのラベル付け

#### 4. ドメイン知識

#### 5. 意図と意思を理解したChatbot

エージェント開発のためのサポート

  • トレーニングとテストの方法について
  • エージェント設計の重要性
  • 問題解決のためのエージェント開発コミュニティ

エージェント開発のための参考資料

それでは、アーキテクトの開発活動を活発にするために効果的なアプローチをどのように取ることができるのか? 最初に、アーキテクトの高レベルのロジックを構築することに焦点を当てる、インフラストラクチャの詳細に巻き込まれるのではなく、第二に、 能力や制限について透明性があるツールを選択し、クリアなサポート構造を持っているツールを選択する。最後に、 新しいことに挑戦し、失敗の可能性を認識しながらも、リスクを取ってみることができるようになる。適切なツールと明確な戦略を持っていれば、複雑な問題を解決できる知能型のアーキテクトを作成でき、人が感じる差を生み出すことができる。

オリインーストネタ、サールックスパトアーデチを数字で見る

25
掲載ツール数
100%
無料 / フリーミアム
25
ユーザーレビューあり

料金構成

無料 0フリーミアム 25有料 0問い合わせ 0

オリインーストネタ、サールックスパトアーデチのベスト(2026)

  1. 1LangGraph Studio logoLangGraph StudioLangGraph Studioによるアプリケーションの開発、デバッグ、トラブルシューティング用の可視化IDE
    5.0 (5)
  2. 2BrainSoup logoBrainSoupタスクやワークフローを自然言語を用いたオーサリングで自動化するカスタム AI エージェントを作成してください。
    5.0 (4)
  3. 3Letta AI logoLetta AIオープンソース プラットフォームで、長期記憶を持つとてもうまれた AI エージェントを構築可能
    5.0 (4)
  4. 4Snorkel Flow logoSnorkel FlowプログラマティックなデータラベリングおよびAI開発プラットフォームを活用して、生産モデルをより迅速な速度で構築する
    4.8 (5)
  5. 5NetX logoNetXモジュラーな経済ネットワークは、ブロックチェーンインフラをAI機能と組み合わせています。
    4.8 (5)
  6. 6Theoriq AI logoTheoriq AI分散型プロトコルによるブロックチェーン上のマルチエージェントAIシステム構築と統治
    4.8 (5)
  7. 7Botpress logoBotpressエンドツーエンドのプラットフォームで、AIエージェントやチャットボットの構築、展開、管理を行うことができます。
    4.8 (5)
  8. 8LangSmith logoLangSmithLLMアプリケーションの動作観察性、評価、デバッグプラットフォームです。
    4.8 (5)
  9. 9Gretel AI logoGretel AIプライバシーセーフおよびAIのためのデータセットを生成する合成データプラットフォーム
    4.8 (4)
  10. 10Zep AI Memory logoZep AI MemoryAIエージェントとLLMアプリ向けの長期記憶レイヤー
    4.8 (4)
1LangGraph Studio logo

LangGraph Studio

LangGraph Studioによるアプリケーションの開発、デバッグ、トラブルシューティング用の可視化IDE

5.0 (5)
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LangGraph Studio screenshot

LangGraph StudioはLangGraph枠組みの上で、エンジニアがエージェント系のアプリケーションを構築するための高度に特化した開発環境です。VISUALINTERFACEを通じてグラフの構造を検証・実行パスの追跡を行い、エージェントがノード、ツール、ステート間をどう動かしているかを理解できます。 LangGraph スタジオでは、ステートの編集や中間ステップからの再生、実行中のエージェントとのリアルタイムの相互作用など、インタラクティブなデバッグ機能も提供しています。これにより、複数ステップの LLM ワークフローでよく発生するループ、ツールコールのエラー、予期せずブランチングの不正行為の診断が簡素化されます。 LangGraph Studio とLangSmith を統合することで、チームは複雑なエージェントシステムを開発、テスト、ロールアウト前の反省活動や観察性を統合された方法で行うことができます。

  • インタラクティブなグラフ視覚化
  • ラン、再生、フォークするエージェントの実行
  • ステートの檢視、マニュアル編集
  • アジェントのテストのためのライブチャットインターフェース
  • LangSmithのトレース統合
  • ローカル、ホスティングデプロイのいずれかのオプション
2BrainSoup logo

BrainSoup

タスクやワークフローを自然言語を用いたオーサリングで自動化するカスタム AI エージェントを作成してください。

5.0 (4)
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BrainSoup screenshot

BrainSoupは、自然言語命令でカスタムのAIエージェントを作成および管理するためのプラットフォームです。 代わりにコードを書いてはいかん、ユーザーはエージェントを何をするかを述べており、BrainSoupは下に敷き詰められたモデリングツール、統合を行い、仕事を実行します。 エージェントは、特定の役割が割り当てられ、ファイルやデータソースにアクセスし、再生産的タスクの処理(リサーチ、ドキュメントプロセッシング、コミュニケーション、ワークフローアウトメーション)に対して外部サービスへの接続を許可されます。また、複数のエージェントがコラボレートしてユーザーは複雑なプロジェクト用に小規模なチームでの専門的なアシスタントを構築することができます。 BrainSoupは、インフラをからっさいに新規作成せず、繰り返し作業の知識のオフロードを行いたいプロフェッショナル、チーム、アカウント管理者向けに設計されています。

  • カスタム AI エージェントビルダー
  • 自然言語タスク指示
  • Multi-agent ワークフロー
  • File とデータソース統合
  • 繰り返しタスクの自動化
  • ロールベースエージェント構成
3Letta AI logo

Letta AI

オープンソース プラットフォームで、長期記憶を持つとてもうまれた AI エージェントを構築可能

5.0 (4)
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Letta AI screenshot

Letta AI は、オープンソース プラットフォームで作成できる、長期認識能力を備えた状態の AI エージェントを目的としたものです。このようなエージェントは、過去の相互作用を記憶し、複雑で文脈的によほど意思決定プロセスを実現します。 これは、エージェントが経験から時間をかけて学び、対応する応答を適応させる必要があるアプリケーションには特に便利である。 Letta AI は、客層サービスから、より複雑な問題解決タスクに至るまで、さまざまでいる開発者や研究者を対象としている。 長期記憶と高度な推論能力を提供することで、Letta AI は、より高度の自律性と知性を持つエージェントを構築しうるように助け、幅広いタスクに対処することができる。

  • 状態エージェント
  • 長期記憶
  • 高度な推論方法
4Snorkel Flow logo

Snorkel Flow

プログラマティックなデータラベリングおよびAI開発プラットフォームを活用して、生産モデルをより迅速な速度で構築する

4.8 (5)
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Snorkel Flow screenshot

Snorkel Flowは、ラベル付け関数を使用してマニュアル注釈に頼ることなく、データのラベリング、キュレーション、調整を迅速に行うことで、プログラマティック データ開発のエンタープライズ プラットフォームです。 ドメインの専門知識を再利用可能なヒューリスティックとして固有化すると、生データから生産可能なAIモデルの開発までのパスを加速します。 プラットフォームは、Weak supervision、モデルトレーニング、エラーアナリティスのワークフローを統合しています。データサイエンティストと専門家のコラボレーションを伴う、データセットとモデルの改善プロセスをサポートしています。ドキュメント分類、情報抽出、企業アプリケーション向けにファンデーションモデルをフィネットゥーニングするなど、多くの用途をサポートしています。

  • プログラマティック ラベリングでラベリング機能を活用
  • 弱い監督とラベル アグリゲーション
  • 組み込みモデルトレーニングおよび評価
  • エラーアナリティスおよびデータ スライシングツール
  • ファウンドेशन モデルのフィンバックサップ スタートラップ
  • エキスパートおよびデータサイエンスの共同作業ツール
5NetX logo

NetX

モジュラーな経済ネットワークは、ブロックチェーンインフラをAI機能と組み合わせています。

4.8 (5)
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NetX は、ブロックチェーンと人工知能技術を統合したモジュラーな経済ネットワークです。其のアーキテクチャは、開発者や組織が分散取引、データ交換、人工知能が駆動するサービスなど、さまざまなデジタル経済用途をサポートできるように、分散取引用コモーネント、データ交換用コモーネント、人工知能使用サービスなど、統合フレームワーク内でプラグインできるように設計されています。 プラットフォームでは、伝統的なブロックチェーン機能をマシンラーニングワークフローより橋接して、トークン化されたインセンティブ、スマートコントラクトの自動化、AIを活用した分析の運用をエコシステム内で実現することを目指している。これにより、Web3アプリケーションを構築するチームが、知能化された処理やデータドライブの決策作業を要するというニーズに応える適切なプラットフォームとなる。 モジュラの重要性を重視することで、NetXは開発者にスタックの構築における柔軟性を提供し、適合するブロックチェーン、AI、経済プリミティブを選択できるようにして、プロジェクトのニーズに応じて組み立てることができることを目的としています。

  • モジュラーなネットワークコンポーネント
  • ブロックチェーン統合レイヤー
  • AIサービス互換性
  • スマートコントラクトサポート
  • トークニーエコノミープリミティブ
  • 開発者に特化したツール
6Theoriq AI logo

Theoriq AI

分散型プロトコルによるブロックチェーン上のマルチエージェントAIシステム構築と統治

4.8 (5)
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Theoriq AI screenshot

Theoriq AIはブロックチェーンベースのプロトコルであり、透明性と検証性の高い方法でAIエージェントのネットワークを調整することができる。分散型基盤とマルチエージェントオーケストレーションを組み合わせることで、開発者は複雑なタスクで協力できる特殊化されたエージェントを合成できる。これには、API、および提供されるソフトウェア開発キット (SDK)、また、エージェント間の意思決定を取り巻く規約などの、関連するエージェントのコレクションの構造を定義し管理するためのSaaSのツールを利用することが含まれる。 The protocolは,オンチェーンのガバナンス、名声の追跡、およびインセンティブメカニズムを提供し,エージェントの行動、パフォーマンス、および貢献は測定され、報酬されることができるようにしている. これにより、第三のエージェントを発見、評価、より広範なワークフローの中に統合することができるオープンなエコシステムを作ることができる. Theoriqは、暗号とAIの交わる境界で活動するビルダーをターゲットとしています。このターゲットに含まれるのは、自治型DeFi戦略の構築、リサーチアシスタント、その他信頼ミニマライズド・コーディネーションを享受するエージェントドライブアプリケーションを作成しているチームです。

  • マルチエージェント指揮フレームワーク
  • 分散型エージェントレジストリと検索機能
  • ブロックチェーン上の人格評価・評価システム
  • エージェント貢献に対するトークン化インセンティブ
  • 集団的意思決定に対するガバナンスメカニズム
  • エージェントフローの構成に対する開発者ツール
7Botpress logo

Botpress

エンドツーエンドのプラットフォームで、AIエージェントやチャットボットの構築、展開、管理を行うことができます。

4.8 (5)
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Botpress screenshot

Botpressは、巨大言語モデルにPowered している会話型AIエージェントの開発プラットフォームです。Visual Flow Builder、SDK、人気のメッセージングチャンネルとの統合などを提供し、チームは自然な会話を展開するエージェントを設計、APIを呼び出す、複数ステップのタスクを実行できるようにすることができます。 "ローカodeskツールを組み合わせて低レベルのカスタマイズが可能なプラットフォームは、非技術的なユーザーや開発者が同一プロジェクトに協力できるように設計されています。機能として、ノウハウベース、分析、人間のアシストなどがあります。顧客サポート、リード発生、内部オートメーションのような生産用途での使用が適しています。 Botpressでは、試験や開発に適した無料プラン、および使用量によって料金が調整される有料プラン、さらに自主的なホスティングに適したオープンソースコミュニティエディションを提供します。

  • ドラッグ アンド ドロップで構成された会話 フローのエディタ
  • LLMパワーのエージェントを使ったツール使用
  • ドキュメントやURLから知識ベースのインポート
  • マルチ チャンネル展開 (Web、WhatsApp、Slack、など)
  • 分析と会話モニタリング
  • 人間へのハンドオフとチームの共同作業
8LangSmith logo

LangSmith

LLMアプリケーションの動作観察性、評価、デバッグプラットフォームです。

4.8 (5)
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LangSmith screenshot

LangSmithは、LangChainチームによって作成された、大規模言語モデルを動かすアプリケーションを、追跡するため、テストするため、評価するため、監視するための開発者向けのプラットフォームです。 LangChainおよびLangGraphフレームワークと密接に統合できるようになっていますが、フレームワーク非依存(framework-agnostic)であり、SDKやAPIを通じて、LLMアプリケーションをインストルメント化できます。その核心的な目的は、LLMベースのシステムでは出力が非決定性であり、エラーは微妙で、開発者が、実行時にチェーン、エージェント、プロンプトが実際に何をしているかについて、可視性を提供することによって、潜在的な不確実性を対処することです。 プラットフォームの中心概念は、トレース(trace)です。各アプリケーションのランを実行すると、詳細で階層化されたトレースが表示されます。該当するエンティティには、送信されたprompts、modelの応答、トークン使用状況、レイテンシー、ツールのコール、各ノードの中間出力などが含まれます。これにより、複雑なマルチステップエージェントや、悪い答えの原因が数層奥にあるリテラル・オーガメンテッド・ジェネレーションパイプラインのデバッグが容易になります。開発者は、個々のトレースを検査するほか、ランをフィルタリングおよびテキスト検索できるため、各ノードでの正確な入力と出力を掘り下げることが可能です。 LangSmithも、アプリケーションの品質を測定する評価ツールを提供しています。チームは、プロダクション トレイス atau カレード エクサンプルからデータセットを作成し、評価ツールでそれらにアプリケーションを実行し、組み込まれた評価ツール、カスタム コードベース チェック、または LLM-アサイスアプローチを使用して出力のスコアを決定できます。この機能は、Prompt またはモデルが変更されたときにレギュレーション テストをサポートし、改善された結果ではなく結果が実際に改善されているかどうかを数値化するために利用できます。 業務用途の運用では、遅延、コスト、エラーレート、フィードバックなどを時間の経過とともに跟跡する監視ダッシュボード機能や、ユーザーのフィードバックおよびユーザー注釈を収集する機能を提供します。また、プッシュボタン式でプログラムを作成してモデルに入力をさせるプロンプト管理機能、試験室モードの機能もある。 LLM機能を実装する開発者やチームに向けられた、LangSmithは主にアドホックprint-statementデバッグから、統合された観察性と評価までを、システム的に進むことが目標です。 LangSmithの主な強みは、LangChainエコシステムとの深い統合と、追跡、データセット、評価の統一されたワークフローです。実際のところ、最も充実した体験は、LangChain/LangGraphの世界で熟練していることを前提としています。 また、LLMベースの評価自体は、注意深い設計が必要です。さらに、この製品はhostedの商用製品であり、使用ベースの価格設定になりますが、一定のプランでは自分でホストするオプションもあります。 その他、Langfuse、Halicone、Arize Phoenix、Weights & Biases Weave などと競合する、他のLLM観察性ツールが存在しています。

  • ランニングトレースにステップバイステップの入出力とトークン使用を実現
  • データセットの生成と自動評価
  • 組み込み、コードベース、LLM-エージェント評価器
  • プロダクション監視ダッシュボード
  • ヒューマンフィードバックと注釈の収集
  • プロンプトマネージャー、バージョニング、プレイグラウンド
9Gretel AI logo

Gretel AI

プライバシーセーフおよびAIのためのデータセットを生成する合成データプラットフォーム

4.8 (4)
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Gretel AI screenshot

デベロッパー向けプラットフォームである Gretel AI は、機密情報が露呈されない限り、実データセットと同様の統計的特性を持つ仮装データを作成するためのツールです。チームでは、プライバシー、合規性、利用可能性の制約により、実データへのアクセスが制限されている場合のAIおよびアナリティクスプロジェクトをブロックするのを防ぐために、Gretel AI を使用します。 プラットフォームでは、テーブルの、テキストの、タイム・シリアスのデータの生成用に、API、SDK、プリ・ビルド・モデルが提供されている。また、品質評価、プライバシリスク評価を行うツールも用意されている。機械学習モデルのトレーニング、代表されていないクラスの強化、チーム間でのデータ共有、ソフトウェアのテストにおけるロジカルなアーティファクト生成に用いてもらえる一般的な使い方がサポートされている。

  • 合成するためのタブラー、テキスト、およびタイムシリーズデータ用の生成モデル
  • Differential 秘密保護とPII (Personally Identifiable Information) の redaction コントロール
  • 品質、正確性、およびプライバシーリスクのスコア付けレポート
  • Python SDKおよびREST API統合
  • 前トレーニングモデルおよびカスタム テンプレート
  • クラウドおよび自社ホストの展開可能なオプション
10Zep AI Memory logo

Zep AI Memory

AIエージェントとLLMアプリ向けの長期記憶レイヤー

4.8 (4)
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Zep AI Memory screenshot

Zep AI Memoryは、会話やセッションをまたがってパーソニティスト、分散された構造化された思い出すエージェントを作成する開発者向けのメモリサービスです。 チャット履歴をキャプチャし、重要な事実を抽出して知識グラフに入力します。エージェントは、要件に応じて適切なコンテキストを検索するために、プロンプトに完全な履歴を詰め込まなくても、必要な情報にアクセスできます。 プラットフォームは、シンプルな API によってサマリーゼーション、エンティティエクストラクション、-semantiscサーチを一体化しており、 チームはカスタムリテリーバイナリ構築の必要なしに、カオスボット、コパイロット、自動エージェントに州を持ったメモリを追加できる。 また、生産ワークロードにスケーラブルで、プロンプトサイズとトークンコストは予測可能である。 Zep は、LangChain など一般的な LLM フレームワークと統合し、人気の言語向けの SDK を提供し、既存のエージェントスタックに簡単に入れ替えることができ、LLM などのフレームワークに慣れている開発者にとっても便利です。

  • 長期会話記憶
  • 自動的事実とエンティティの抽出
  • 知識グラフのストレージ
  • 意味的とハイブリッドの検索
  • LangChainやLlamaIndexとの統合
  • マルチ言語のSDK

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1Agent logoLangGraph StudioLangGraph Studioによるアプリケーションの開発、デバッグ、トラブルシューティング用の可視化IDE
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2Agent logoBrainSoupタスクやワークフローを自然言語を用いたオーサリングで自動化するカスタム AI エージェントを作成してください。
5.0 (4)
3Agent logoLetta AIオープンソース プラットフォームで、長期記憶を持つとてもうまれた AI エージェントを構築可能
5.0 (4)
4Agent logoSnorkel FlowプログラマティックなデータラベリングおよびAI開発プラットフォームを活用して、生産モデルをより迅速な速度で構築する
4.8 (5)
5Agent logoNetXモジュラーな経済ネットワークは、ブロックチェーンインフラをAI機能と組み合わせています。
4.8 (5)
6Agent logoTheoriq AI分散型プロトコルによるブロックチェーン上のマルチエージェントAIシステム構築と統治
4.8 (5)
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4.8 (5)
9Agent logoGretel AIプライバシーセーフおよびAIのためのデータセットを生成する合成データプラットフォーム
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4.8 (4)
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