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AgentMessage/Openclaw-Herems/01-Video-Summary.md

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# 【城】开源 Agent 之王 Hermes到底厉害在哪-哔哩哔哩
> 来源: Bilibili | https://b23.tv/JlH5es4
## 视频总结
### 核心主题Hermes Agent 的真正厉害之处不是模型,而是学习方式
**背景介绍:**
- Hermes Agent 开发商是 Nous Research非追逐热点的AI创业公司做开源模型起家Free series 在开源圈响当当)
- 团队规模不大10来个人到30人创始人 TecNio 是独立研究员open hermes 模型开发者
- 在推出 Hermes 之前Nous Research 花了两年多时间做模型
### Hermes vs OpenClaw龙虾核心差异
**设计理念完全不同:**
- **OpenClaw龙虾**:你是决策链的中心 agent需要你告诉他做什么你定义了它才能去做。适合企业级部署需要完整审计和合规能力需要精细控制每一条指令。
- **Hermes**:核心理念是"进化游戏",你不用告诉他每一步怎么去做,它会自己学。从你的交互中自己学习,越用越聪明。
**核心口号The agent that grows with you会和你一起成长**
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### Self Improving Loop三层递进的循环
**第一层:记忆积累(持久记忆系统)**
- 底层用 SQLite + FTS5 支持全文检索
- LLM Summarization 自动压缩历史对话
- Honcho Dialectic User Profile 机制:渐进式建立用户画像,不是一次性记住,而是在多次交互中慢慢拼凑出用户偏好
- 用户不用每次都重新解释
**第二层:技能生成(自动技能创建)**
- 最骚的功能:完成复杂任务后自动生成 SK.md 文件记录这次是怎么解决的
- 格式兼容 Agent Skill 开放标准,可以共享
- 不用用户手动安装配置技能
**第三层:持续进化(自动优化)**
- 把重复或相近的 skill 自动融合,避免技能库拥挤
- 每次完成任务后会复盘更快更省 token 的路径
- 自动更新旧的技能让它越跑越顺
**进化曲线:**
- 第一周:像一个刚入职的新人,你说什么他就做什么
- 第一个月:记住工作习惯,可以做提前量
- 第三个月:对你的了解程度可能超过你的同事,一个眼神就知道你想干什么
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### 四大维度对照
| 维度 | OpenClaw龙虾 | Hermes |
|------|-----------------|--------|
| **记忆机制** | 纯 markdown 文件存储,需要手动编辑 | 全自动压缩、提炼、建立用户画像 |
| **技能获取** | 用户手动去安装、配置插件市场数千个技能 | 自动生成,用户不用动手 |
| **部署成本** | 主要本地运行serverless 需自己搞 | 支持 docker/SSH/serverless$5 VPS 就能跑 |
| **安全模型** | DM Ping 验证 + 显示 allow list每条消息验证敏感操作审批 | 默认沙盒隔离容器执行 + 零遥测,不收集不上传数据 |
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### 技术架构(三层)
从外往里说:
1. **用户交互层**SurfacesCLI、Telegram、Discord 等
2. **Agent Core**AIAgent 核心循环):理解 → 规划 → 执行
3. **Execution 执行层**:工具调用、系统交互
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### 如何选择?
**适合 Hermes 的场景:**
- 需要"长气的AI朋友",记忆力超棒
- 预算敏感,想要低成本部署(几十块 ECS
- 不想折腾配置,希望 agent 自己学会事情
**适合 OpenClaw 的场景:**
- 企业级部署
- 需要完整审计和合规能力
- 需要精细控制每一条指令
- agent 的每一个动作都需要审批
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### 一句话总结
> **OpenClaw 是你告诉他做什么Hermes 是它学会你自己想做什么**
>
> 这是一个你想让 AI 以什么方式陪伴你的问题。
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*总结时间: 2026-05-06*