Je vais construire un agentic RAG, un graphe de connaissances et des systèmes d'IA multi-agent

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Adnan
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À propos de ce service

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Une IA multi-agent et un agentic RAG de niveau production qui tiennent la route en utilisation réelle, pas seulement en démo. Je crée des systèmes d'agents avec LangGraph ou CrewAI, ou je configure et déploie le runtime Strands Harness pré-construit pour vous.


Ce que je construis :

- Agentic RAG : récupération basée sur des vecteurs, graphes de connaissances et recherche hybride, avec citations de sources pour chaque réponse.

- Orchestration multi-agent : routage des tâches, sous-agents délégués, et mémoire persistante qui survit aux redémarrages.

- Strands Harness (Premium) : le runtime d'agent pré-construit, configuré et déployé par moi, pas reconstruit à partir de zéro. Persistance de session, gestion automatique du contexte, exécution de tâches en arrière-plan et portes d'approbation pour chaque appel d'outil, sur AWS ou Docker.

- Indépendant du modèle : fonctionne avec OpenAI, Anthropic, Google ou Amazon Bedrock, vous permettant de changer de fournisseur sans réécriture.

- Barrières de sécurité : approbation humaine et politiques d'autorisation pour éviter tout appel d'outil non contrôlé.

- Extensions : extraction de tableaux PDF, filtrage de métadonnées, graphes Neo4j, agents de base de données en lecture seule.


Vous détenez le code et la configuration. Vous recevez le code source testé, la documentation de l'architecture et le support de déploiement. Contactez-moi pour une consultation technique avant de commander.


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Adnan

Building AI systems and the Python backends that serve them

  • DeBangladesh
  • Membre depuisavr. 2025
  • Langues

    Anglais
Hi, I'm Adnan. I build AI systems and the Python backends that serve them. My work covers four areas: agentic RAG and multi-agent systems that cite their sources; AI chat widgets for your website; Python FastAPIs with a real database and tests; and third-party API integrations that handle webhooks and retries. I work in Python throughout, with FastAPI, PostgreSQL, Redis, LangGraph, and vector databases. Thank you for reading. I would be glad to hear about your project and advise on the most suitable approach. Portfolio: adnanmd[dot]pythonanywhere[dot]com

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