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LLM 12

Cette catégorie regroupe les outils construits autour des grands modèles de langage : infrastructure pour déployer, affiner par réglage fin, évaluer et surveiller les LLM en production. Avec 369 outils répertoriés, c'est l'une des catégories les plus techniques du site, destinée principalement aux développeurs et aux ingénieurs en apprentissage automatique plutôt qu'aux utilisateurs finaux.

Ai To Cards

général

Générez des flashcards Anki depuis vos supports de cours

Free 37 · 46,258 votes

AdoriAI

général

Génération de vidéos IA à partir de textes et PDF

Free 35 · 12,501 votes

Typedesk

général

Réponses types et raccourcis texte pour les équipes de support

Free 34 · 9,859 votes

Clerk Chat

général

SMS, WhatsApp et agents vocaux pour Microsoft Teams

Free 34 · 13,581 votes

PlagiarismSearch.com

général

Détection professionnelle de plagiat dans les textes

Free 33 · 57,438 votes

Voisi

général

Synthèse vocale, transcription et traduction

Free 31 · 7,885 votes

Landing

général

Créateur de pages de destination IA pour marketeurs

Free 31 · 34,405 votes

Talers

général

Application d'écriture collaborative avec assistance IA

Free 31 · 32,970 votes

[OFFICIAL] TextGo AI Humanizer

général

Adapter le texte IA pour contourner les outils de détection

Free 31 · 31,746 votes

Upcoming Events in Tickets Today, This Weekend & Month

général

Parcourez et réservez des billets pour les prochains événements

Free 30 · 25,199 votes

ScantextAI

général

Extrait le texte des images et documents numérisés

Free 29 · 14,878 votes

1MB

général

Hébergement de sites web et service de blogging

Free 28 · 8,611 votes

L'écosystème d'outils pour LLM a explosé en même temps que les modèles eux-mêmes, et la catégorie couvre désormais plusieurs problématiques distinctes. Les outils de déploiement et de serving comme PeriFlow et Dstack aident les équipes à faire tourner les modèles efficacement à grande échelle. Les outils d'évaluation et d'observabilité comme UpTrain et AIWatch suivent la qualité des modèles, leur dérive et leurs coûts dans le temps. Les outils de mémoire et de récupération comme Cognee ajoutent du contexte persistant ou des capacités RAG aux applications LLM. Pour choisir, les questions clés portent sur l'adéquation à l'infrastructure (cloud, on-premise ou hybride), la compatibilité des modèles (exclusivement OpenAI ou modèles open source), et si l'outil répond à votre vrai goulot d'étranglement, que ce soit la latence, le coût, la précision ou la productivité des développeurs. Les structures tarifaires varient : certains outils facturent par token traité, d'autres par utilisateur ou par appel API. Des options open source existent dans la plupart des sous-catégories, ce qui mérite attention pour les équipes ayant la capacité technique d'auto-héberger.