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LLMs 8

Esta categoría recoge herramientas construidas en torno a los grandes modelos de lenguaje: infraestructura para desplegar, aplicar ajuste fino, evaluar y monitorizar LLM en producción. Con 369 herramientas listadas, es una de las categorías más técnicas del sitio, dirigida principalmente a desarrolladores e ingenieros de aprendizaje automático, no a usuarios finales.

Lara Translate

general

Traducciones rápidas entre múltiples idiomas

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Picture To Text Converter

general

Extrae texto de imágenes, PDFs y notas manuscritas

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Omnipilot

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Automatiza flujos de trabajo en aplicaciones de macOS

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OK9

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Plataforma de generación de contenido y código

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Solace

general

Resumen de documentos y preguntas y respuestas sobre el contenido

Free 31 · 42,017 votes

Nexform

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Crea formularios a partir de ideas usando IA

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Data Science in Libraries

general

Programas de ciencia de datos en bibliotecas públicas

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Picture Translate

general

Herramienta gratuita que traduce texto de imágenes al español u otros idiomas

Free 29 · 11,172 votes

Las herramientas para LLM han crecido al mismo ritmo que los modelos, y la categoría abarca ahora varios problemas bien diferenciados. Las de despliegue y servicio, como PeriFlow y Dstack, ayudan a los equipos a ejecutar modelos de forma eficiente a escala. Las de evaluación y observabilidad, como UpTrain y AIWatch, hacen seguimiento de la calidad del modelo, la deriva y el coste a lo largo del tiempo. Las de memoria y recuperación, como Cognee, añaden contexto persistente o capacidades RAG a las aplicaciones basadas en LLM. A la hora de elegir, las preguntas clave son el encaje con la infraestructura disponible (nube, local o híbrido), la compatibilidad con modelos (solo OpenAI o también modelos open source de pesos abiertos) y si la herramienta resuelve tu cuello de botella real, ya sea latencia, coste, precisión o velocidad de desarrollo. Las estructuras de precios varían: algunas herramientas cobran por token procesado, otras por puesto o por llamada a la API. Existen opciones open source en la mayoría de las subcategorías, lo que vale la pena considerar para equipos con capacidad técnica para alojarlas ellos mismos.