
Apache Burr 实战: 状态机构建可恢复 AI Agent,对比 LangGraph
TL;DR 写过几个 LLM 应用的人多半都经历过同一条曲线:第一版是几行脚本,prompt 拼好、调一次模型、打印结果,跑通了很开心。等到要做多轮对话、要带记忆、要在某一步插入人工审批、要在出错后从中间继续——那几行脚本就开始膨胀成一团互...

TL;DR 写过几个 LLM 应用的人多半都经历过同一条曲线:第一版是几行脚本,prompt 拼好、调一次模型、打印结果,跑通了很开心。等到要做多轮对话、要带记忆、要在某一步插入人工审批、要在出错后从中间继续——那几行脚本就开始膨胀成一团互...

覆盖 LangChain、LangGraph、LangSmith、Langfuse、n8n、Dify、Coze、FastGPT、AutoGen、CrewAI 十款主流 AI Agent 框架横向对比、五维选型决策树、生产可观测与新手/团队两条学习路径。

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OpenFR 是一个基于 LangGraph 的开源金融研究框架,展示了多智能体协作在垂直领域的强大潜力。项目设计了数据收集、多空辩论和风险评估三个串行阶段,精准模拟了从基层分析师到基金经理的团队决策流程。通过引入“对抗性辩论”机制,该框架...
AgentClaw 是一款基于 Harness 和 OpenClaw 标准的智能体框架,旨在解决 LangGraph 开发门槛高及传统平台封闭的问题。它通过对底层封装,实现了开发、监控、部署一体化,支持“一句话”零代码构建复杂智能体。该框架...
本资源提供了一套完整的AI Agent开发实战课程,共20章,旨在指导开发者从零打造具备商业落地能力的编程智能体。课程重点围绕当下最热门的MCP(模型上下文协议)展开,结合LangChain和LangGraph框架,深入剖析了Agent的终...
随着AI Agent技术的深入应用,企业级营销和选品正在经历一场架构革新。当前主流趋势是将真实市场调研“虚拟化”,即构建以“品牌Agent”为核心协调者、多个“客户画像Agent”为并行评估者的Multi-Agent系统。在技术栈选型上,L...
针对当下 LLM Agent 在复杂多轮场景中普遍存在的“记忆遗忘”痛点,全新的开源长期记忆框架 LycheeMem 正式发布。该框架致力于解决 Agent 在多任务、多会话中的上下文保持能力,同时将部署门槛降至最低。技术实现上,Lyche...
作者基于 OpenClaw 开源项目,分别使用 CrewAI 和 LangGraph 框架开发了两个 AI 日报生成 Demo,旨在通过收集 GitHub 热点和新闻来理解 Agent 的设计模式。然而,在实际测试后作者发现,引入复杂的 A...
本文分享了一套从0到1构建商业级AI编程智能体的全套技术路线图。内容深入剖析了AI Agent的核心架构,详细讲解了基于LangChain和LangGraph的多智能体协同开发模式。核心技术点涵盖MCP协议接入、RAG自学习机制、Selen...
随着 Agent 开发的深入,开发者开始质疑 LangChain 及 LangGraph 这类“手动编排”框架的必要性。作者指出,在 Claude Code 和 OpenClaw 等依靠模型原生能力驱动流转的工具出现后,LangGraph ...