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NS
Back-end Developer
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Marco poderoso para construir aplicaciones de IA rápidamente"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Realmente me gusta cómo LangChain reúne todas las partes móviles del desarrollo de aplicaciones de IA en un solo lugar. La integración con diferentes LLMs, bases de datos vectoriales y APIs es muy fluida, por lo que no pierdo tiempo construyendo conectores desde cero. La documentación está mejorando y la comunidad es muy activa, lo que facilita encontrar ejemplos y soluciones. También es lo suficientemente flexible como para pasar de un prototipo rápido a una aplicación de grado de producción sin reescribir completamente el código, lo que lo convierte en una herramienta poderosa para tener. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Aunque LangChain es poderoso, puede resultar abrumador al principio debido a la cantidad de módulos y opciones que ofrece. La documentación, aunque ahora es mejor, todavía tiene lagunas para casos de uso más avanzados, y a veces los cambios disruptivos en las actualizaciones significan que necesito ajustar mi código inesperadamente. Sería bueno tener caminos de aprendizaje más estructurados para los recién llegados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

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Reseñas de Langchain (36)

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RA
AI Application Engineer
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Mejor marco para construir aplicaciones de IA"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Langchain tiene muchos conjuntos de herramientas modulares que son muy útiles para construir aplicaciones de LLM como RAG, chatbots, asistentes, etc. Soporta integraciones con muchas tiendas de vectores, proveedores de API de LLM, herramientas que lo hacen el mejor y más rápido desarrollo. La documentación es muy buena y recibimos un excelente apoyo de la comunidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Siento que para los principiantes o novatos en IA es bastante difícil entender y aprender. Las actualizaciones llegan cada 3 o 4 días, lo que hace muy difícil mantener la estabilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Balram T.
BT
DevOps Engineer
Software de Computadora
Empresa (> 1000 empleados)
"Uso de Langchain"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Lo que más me gusta de LangChain es cómo ayuda a conectar de manera fluida los modelos de lenguaje grandes (como OpenAI o Cohere) con herramientas, datos y APIs del mundo real. No se trata solo de dar indicaciones a un modelo, sino de encadenar pasos, añadir memoria, trabajar con documentos e integrar lógica para que la IA sea realmente útil en un flujo de trabajo. La modularidad es excelente; puedes usar solo lo que necesitas sin estar obligado a un monolito. Además, la comunidad activa y el ritmo rápido de desarrollo realmente ayudan cuando estás construyendo y necesitas soporte o nuevas funciones. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Aunque LangChain es poderoso, la curva de aprendizaje puede ser un poco empinada, especialmente cuando recién estás comenzando. La documentación está mejorando, pero a veces todavía se siente dispersa o demasiado enfocada en casos de uso avanzados, lo que puede ser abrumador para los principiantes. Además, con actualizaciones frecuentes y cambios importantes, puede ser difícil mantenerse al día si estás trabajando en un proyecto de producción; algunas cosas que funcionaban hace una semana podrían necesitar refactorización hoy. Una mejor estabilidad de versiones y caminos de actualización más claros definitivamente ayudarían. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

FS
Founder/CEO
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Potente marco de orquestación de IA con una curva de aprendizaje"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Abstracciones integrales para trabajar con LLMs (cadenas, agentes, herramientas)

Integraciones extensivas con varios modelos de IA y bases de datos vectoriales

Comunidad activa y ritmo de desarrollo rápido

Flexibilidad en la construcción de flujos de trabajo de IA complejos

Buena documentación con ejemplos prácticos

Capacidades de gestión de memoria para IA conversacional

Plantillas de solicitud integradas y analizadores de salida Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Curva de aprendizaje pronunciada para principiantes

Cambios frecuentes entre versiones

Puede ser demasiado complejo para casos de uso simples

Depurar puede ser un desafío con cadenas anidadas

Sobrecarga de rendimiento en comparación con llamadas directas a la API

La documentación a veces se queda atrás de las nuevas características

Las abstracciones a veces pueden ocultar detalles importantes Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Navneet G.
NG
Full Stack Developer-Client:IBM
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Un marco poderoso y flexible para construir aplicaciones LLM"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Langchain proporciona una forma modular y extensible de trabajar con modelos de lenguaje grandes. Su capacidad para encadenar LLMs con herramientas, memoria y fuentes de datos externas lo hace increíblemente poderoso para aplicaciones del mundo real. El soporte para varios proveedores de modelos (OpenAI, Anthropic, etc.) e integraciones con herramientas como Pinecone, Chroma y bases de datos vectoriales también es una gran ventaja. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

La curva de aprendizaje puede ser empinada para los recién llegados, especialmente aquellos sin experiencia en trabajar con LLMs o Python. La documentación, aunque extensa, a veces puede ser abrumadora o estar ligeramente desfasada con respecto a las últimas versiones. Los cambios importantes en las actualizaciones también pueden dificultar el mantenimiento de proyectos antiguos a menos que fijes las versiones cuidadosamente. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Neha K.
NK
Ase
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Una navaja suiza para desarrolladores de LLM"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

LangChain aporta orden a la complejidad de trabajar con modelos de lenguaje grandes. Simplifica la integración de modelos, memoria, herramientas y fuentes de datos, haciendo que el desarrollo sea más intuitivo. Con soporte incorporado para bases de datos vectoriales, APIs y agentes personalizados, es ideal para construir aplicaciones de IA escalables y listas para producción, sin la necesidad de un código excesivo de integración. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

La mayor fortaleza de LangChain reside en su diseño modular. Ya sea que estés construyendo sistemas RAG, orquestando flujos de trabajo de múltiples pasos o desarrollando agentes que utilizan herramientas, ofrece bloques de construcción flexibles para comenzar rápidamente. La integración con servicios de terceros como OpenAI, Cohere y Pinecone es fluida, lo que permite soluciones potentes de extremo a extremo. Además, una comunidad vibrante y documentación bien mantenida apoyan a aquellos que están listos para ir más allá de lo básico. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Kunal K.
KK
Assistant System Engineer
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Marco poderoso para construir aplicaciones LLM más rápido"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Langchain abstrae mucha complejidad al trabajar con modelos de lenguaje grandes. Me gusta especialmente la modularidad: cómo puedes combinar y mezclar cadenas, herramientas, memoria y agentes para construir aplicaciones complejas. La documentación es rica, y su creciente comunidad significa que hay mucho apoyo y ejemplos. Las integraciones con OpenAI, Pinecone, FAISS y otros son fluidas y están bien soportadas. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Langchain puede ser abrumador para los recién llegados debido a su amplio alcance y una curva de aprendizaje algo pronunciada. La API cambia con frecuencia, lo que puede llevar a documentación desactualizada o cambios que rompen el código. Algunos componentes todavía son experimentales o carecen de pruebas exhaustivas y seguridad de tipos. Depurar agentes y cadenas a veces puede no ser trivial, especialmente cuando los errores están profundamente en componentes anidados. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Software de Computadora
US
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Potente marco para construir aplicaciones impulsadas por LLM"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Langchain es efectivo para permitir a los usuarios interactuar con grandes modelos de lenguaje. Su diseño modular es cautivador; integrar plantillas de prompts, memoria e interacción de componentes es sencillo, a diferencia de cualquier cosa que haya visto antes. La integración con OpenAI, Hugging Face y almacenes de vectores como Pinecone o FAISS está hecha excepcionalmente bien. Langchain ha ayudado con la creación de prototipos y la experimentación con varios flujos de trabajo de LLM. La comunidad activa y la abundancia de materiales de código abierto ayudan a los desarrolladores a resolver problemas y aprender nuevas funciones con facilidad. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

La documentación es un poco inconsistente. Aunque las ideas fundamentales se presentan con bastante claridad, con frecuencia tengo que revisar problemas de GitHub o hilos de Discord para entender cómo se supone que deben funcionar partes específicas en escenarios del mundo real. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

AG
AI developer
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Crear RAG con la ayuda de Langchain es fácil, de hecho, he construido un producto RAG para mi empresa."
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

Realmente me divertí construyendo RAG con Langchain, las opciones que ofrece son realmente asombrosas. Soporta modelos de múltiples proveedores para LLM, por ejemplo, OpenAI, Oolama, Mistral AI. Si quieres optar por modelos de código abierto, por supuesto, Hugging Face está ahí para nosotros, y Langchain también lo soporta. La implementación es realmente fácil y la documentación es muy buena, directa al grano. Incluso un programador con un entendimiento básico del lenguaje Python puede comenzar con Langchain en poco tiempo. Integré Langchain con Langflow, que también es un producto de código abierto increíble. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Bueno, no tengo aversiones particulares por langchain, pero como principiante en langchain tuve problemas con el conflicto de dependencias respectivo entre langchain y la biblioteca de la comunidad de langchain y otros conflictos de dependencias. Aparte de eso, creo que no he enfrentado tantos problemas como para decir que no me gusta langchain en general. Realmente un trabajo asombroso de la comunidad de langchain. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Usuario verificado en Biotecnología
UB
Mediana Empresa (51-1000 empleados)
"Potente marco para construir aplicaciones impulsadas por LLM"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

LangChain facilita mucho la conexión de modelos de lenguaje grandes con fuentes de datos y APIs. Sus herramientas modulares e integraciones listas (como Pinecone, OpenAI y almacenes de vectores) ahorran tiempo de desarrollo y hacen que experimentar sea mucho más fácil. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

Aunque LangChain es poderoso, la documentación puede resultar abrumadora para los principiantes, especialmente cuando se trata de características avanzadas. Algunas integraciones pueden romperse después de las actualizaciones de versión, lo que requiere solucionar problemas adicionales y más ejemplos amigables para principiantes serían útiles. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Mirian P.
MP
Product Owner
Pequeña Empresa (50 o menos empleados)
"Ideal para la programación de IA agente"
¿Qué es lo que más te gusta de Langchain?

La plataforma es fácil de usar, incluso si solo tienes un conocimiento básico de los conceptos de IA. Descubrí que navegar por las funciones no requería conocimientos técnicos avanzados, lo que hizo que la experiencia fuera sencilla y accesible. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

¿Qué es lo que no te gusta de Langchain?

A veces, otros marcos parecen ser más simples. Reseña recopilada por y alojada en G2.com.

Precios

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Características de Langchain
Alta disponibilidad
Escalabilidad del entrenamiento de modelos
Velocidad de inferencia
Costo por llamada a la API
Flexibilidad en la asignación de recursos
Eficiencia Energética
Compatibilidad con múltiples nubes
Integración de canalización de datos
Compatibilidad y flexibilidad de la API
GDPR y cumplimiento normativo
Control de acceso basado en roles
Cifrado de datos