允中 發自 凹非寺
量子位 | 公眾號 QbitAI
AI工程范式的迭代速度,正讓行業陷入一種“定義趕不上進化”的焦慮。
從Prompt Engineering、Context Engineering,到如今席卷行業的Harness Engineering,“馴服”大模型的路徑一直在變。
當前單智能體的“駕馭與治理”漸成標配,但最難啃的那塊骨頭始終沒變:
如何讓多個智能體像一支精銳團隊一樣,自主分工、高效溝通、無縫協作?
而就在這一趨勢風口,華為支持的openJiuwen社區發布最新版JiuwenClaw,新增支持AgentTeam多智能體協同能力。
并提出Harness Engineering的下一跳是“Coordination Engineering”,把多智能體自主協同從概念推向可直接體驗的實戰場景。
在深度實測中,這套團隊協作機制表現出了極高的穩定性——
團隊成員分工明確,可自主協作、默契配合,全流程無需人工干預。
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效果究竟有多硬核?
這么說吧,它能自主拉起一支裝修團搞定全屋設計,甚至能在20分鐘內肝完一份內容詳實、邏輯嚴密的200頁技術PPT
項目地址:
- https://gitcode.com/openJiuwen/jiuwenclaw
- https://github.com/openJiuwen-ai/jiuwenclaw
一手實測JiuwenClaw
話不多說,先上幾個case直觀感受一下!
Case1 團隊協作:裝修毛坯房,AgentTeam組建專屬裝修團
近期我們團隊有小伙伴正在裝修毛坯房,懶得費心找設計師、反復溝通,想先自己找下靈感,試試直接讓JiuwenClaw AgentTeam幫忙“搞定”。
操作十分簡單,上傳毛坯房照片,發送裝修需求,讓AgentTeam創建裝修團隊。
有硬裝設計師、軟裝設計師,還有專門負責藝術細節的藝術家。
各個Agent分工明確、緊密協作,硬裝軟裝有了初稿后,藝術家還會主動提供指導建議,過程中使用Seedream圖像編輯Skill,輕松完成從硬裝布局到軟裝搭配、藝術裝飾的全流程設計。
可以看到,最終呈現的裝修方案也很有質感。
Case2 并行提效:想要深度洞察但不想動手?200頁內容詳實的PPT不到20分鐘搞定
近期我們在深度洞察OpenClaw技術原理,又不想花費大量時間動手整理、制作PPT,就嘗試讓JiuwenClaw AgentTeam幫忙。
我們測試時要求其深度調研OpenClaw技術,并拆解10個核心方面展開,每個方面單獨分配一個成員負責,每個成員負責生成20頁PPT,PPT主題統一,最后將10份PPT匯總整合,形成完整的200頁技術PPT
全程不到20分鐘,可以看到它生成的PPT內容詳實、邏輯清晰,十分高效。
Case3 博弈對抗:解鎖趣味玩法,五子棋小游戲,互動感拉滿
想體驗多智能體協同的趣味玩法?
不妨試試讓AgentTeam自己搭建五子棋。
啟動功能后,它會自動創建黑棋手和白棋手兩個核心角色,全程自主對弈,每步落子實時展示棋盤和攻防策略。
你不僅能直觀看到棋局走勢,還能了解背后的對弈邏輯,趣味十足。
技術拆解:JiuwenClaw AgentTeam三個核心能力
JiuwenClaw AgentTeam為何能實現如此高效、流暢的多智能體協同?
基于社區源碼和技術博客,其核心技術能力已被深度拆解。
AgentTeam的核心設計理念很直接:模擬真實團隊的協作方式
- 一個Leader Agent負責需求分析、團隊組建和任務規劃;
- 多個Teammate Agent各自領取任務、獨立執行、匯報結果,通過共享工作區協同產出;
- 執行過程中關鍵節點需由Leader決策,故障確保可自動恢復。
整個過程由事件驅動,無需人工介入,即可完成從需求到交付的全流程。
1. 分級自主協同:Leader智能編排,Teammate自主執行
傳統的Multi-Agent方案,往往需要使用者手動編排——你得預先定義誰先誰后、誰跟誰通信。
JiuwenClaw AgentTeam則是把這件事交給了Leader Agent自己。
Leader做什么:
用戶只需描述需求,Leader會自主完成以下工作:
- 動態組建團隊:無需預先定義固定陣容,Leader可根據目標描述動態分配角色和成員。執行過程中發現人手不足,Leader也可以隨時增減成員
- 規劃任務:將需求拆解為具體任務,建立依賴關系(如“數據采集完成后,分析才能開始”);
- 分配與監控:創建任務后,實時感知進展。誰認領了什么、誰完成了什么、誰遇到了問題,并基于進展做調整。
Teammate做什么:
Teammate不需要被“指揮”,它們自主運轉:
- 主動認領:收到任務創建事件后,自動瀏覽任務板,認領與自身能力匹配的任務;
- 獨立執行:在自己的工作空間中完成所需工作。復雜任務可以自行拆解為更細粒度的子步驟;遇到阻塞或不確定,可以主動向Leader發消息求助;
- 匯報結果:任務完成后自動更新狀態,通知Leader和其他依賴方。
兩者之間靠任務和消息雙驅動連接。
AgentTeam的協同不只靠“派任務-做任務-交任務”這條線。
團隊成員既通過任務協作驅動核心流程——認領、執行、完成、解除下游阻塞;又通過任務外消息持續溝通——討論方案、協商優先級、反饋問題、請求支援。
兩條通道并行工作,任務依賴自動管理,而不僅僅是機械地分發和匯總。
這是一種分級自主協同:Leader基于目標和當前進度做戰略級拆分,Teammate在各自任務內獨立決策和執行,同時保留向上求助的通道,既不事事請示,也不閉門造車。
可以說,這非常類似人類團隊協作的機制了。
2. Team Workspace:團隊共享工作區
多Agent協作繞不開一個現實問題:Agent之間怎么共享工作產物?
如調研Teammate采集了行業數據,分析Teammate需要讀取;分析Teammate輸出了趨勢圖表,撰寫Teammate需要引用。
如果每個Agent各干各的、互不可見,“團隊協作”就只是個空殼。
JiuwenClaw AgentTeam通過Team Workspace解決這個問題——
即一個團隊級的共享文件空間,所有成員均可透明訪問
每個Teammate的工作目錄中都會自動掛載一個共享路徑,指向同一個團隊工作區。
調研Teammate寫入的行業數據文件,分析Teammate立刻可見。不需要手動傳文件、不需要Agent之間互相發消息“你去看某某路徑”,直接讀寫,天然共享
TeammateA (調研) 的工作目錄├── workspace/ # 各自的獨立工作空間└── .team/ # 共享工作區掛載點 └── artifacts/ ├── data/ # 共享數據(采集數據、清洗結果) ├── docs/ # 共享文檔(分析報告、設計方案) └── reports/ # 共享報告(最終交付物)Teammate B (分析) 的工作目錄├── workspace/└── .team/ → 同一個共享工作區 # 讀寫同一份文件
每個Teammate在自己的獨立工作空間中干活,需要跨成員協作時寫入共享區即可。
同時Team Workspace也提供了文件級鎖定、并發寫入、后寫覆蓋等多種沖突策略,滿足不同場景的沖突解決需求。
3. 全生命周期管控:從Plan審批到故障自愈
真實的團隊協作不僅僅是“分任務-干活-匯總”。
在實戰過程中,我們也觀察到JiuwenClaw AgentTeam覆蓋了從任務創建到團隊解散的完整生命周期,包括審批、容錯和可觀測。
Leader審批:關鍵決策和敏感操作不放手
AgentTeam提供兩層審批機制:
- Plan模式:對于重要任務,Teammate認領后會先提交執行計劃給Leader審批。Leader覺得合理就通過,覺得方向有偏就駁回并給出反饋,Teammate修訂后重新提交;
- 工具審批:當Teammate要執行敏感操作(如刪除重要文件、調用外部API、修改共享配置),需要經過Leader審批允許。
兩者的核心原則一致:Agent可以自主建議,但關鍵決策權始終在Leader手上,避免“自由發揮后收拾爛攤子”。
事件驅動機制:讓團隊始終保持運轉
多Agent協作最怕隱性停滯,Teammate異常僵死、任務長時間無人認領、已認領任務遲遲不完成、消息漏接……
看似還在運行,實際已經卡住。
AgentTeam通過事件驅動機制規避這類風險,外部事件和內部事件雙管齊下:
- 外部事件:任務狀態翻轉、成員生命周期變化、成員間通信,任何有意義的變化都會觸發;
- 內部事件:框架定時產生的自檢事件(郵箱輪詢、任務板輪詢),在無外部事件時兜底喚醒Agent。
事件觸發后,相關Agent被自動喚醒:
空閑Teammate主動認領待領任務、Leader識別超時任務并重新規劃或換人、消息接收方優先處理未讀。
最終效果是任何單點問題都能在可控時間內被發現并處理,不會阻塞整個團隊協作。
持久化團隊:跨會話不丟狀態
團隊不一定是用完即棄的。啟用Persistent(持久化)模式后,團隊可以跨會話保留:
會話結束時,團隊進入待機狀態,成員信息和配置持久化到數據庫;
下次使用時,一鍵恢復——創建新的會話空間,重新啟動隊員,無需重新組建團隊。
這非常適合需要長期運轉的項目,每次打開都是熟悉的團隊陣容,直接開始新任務。
TeamMonitor:實時可觀測
AgentTeam的整個協作過程透明可見,背后是TeamMonitor提供兩個維度的觀測能力:
- 查詢API:隨時查看團隊信息、成員狀態、任務進度等各狀態
- 事件流:實時訂閱團隊事件。任務完成、成員狀態變更、消息收發……所有事件都可以通過異步迭代器逐條消費(接收并處理)。你可以據此構建Dashboard、日志系統,或者觸發外部工作流。整個團隊的運轉的每一步都可追蹤、可審計
核心支撐:openJiuwen AgentTeam核心架構
JiuwenClaw AgentTeam的能力并非空中樓閣,其背后是openJiuwen開源框架中的AgentTeam協同層
一套完整的多智能體編排基礎設施。
同時,每個Teammate內部仍然是一個完整的Harness SDK Agent,擁有openJiuwen全部的Harness Engineering能力。
AgentTeam核心技術原理,可以歸結為三點:
- 基于共享任務列表的一致性協同:所有成員共享同一份動態任務列表,各自基于團隊目標、任務定義和自身能力,自主認領并執行任務,天然保證信息一致;
- 消息和任務雙驅動模式:成員間既通過任務流轉驅動核心工作流,又通過任務外的消息通道持續推進討論和協商,覆蓋從結構化執行到非結構化溝通的全場景;
- 角色與工具工程:RolePolicy定義Leader和Teammate在團隊中的行為規范和決策邊界,TeamTools賦予團隊成員具體的協調操作能力,角色決定“該做什么”,工具決定“能做什么”。
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關于JiuwenClaw
JiuwenClaw是基于華為支持的openJiuwen開源社區開發的“龍蝦”Agent,原生支持多智能體協同與Agent自演進能力,核心設計理念是「懂你所想,自主演進」。
除了AgentTeam,JiuwenClaw安裝部署也十分方便,一行命令即可安裝,參考快速上手:
https://gitcode.com/openJiuwen/jiuwenclaw/blob/develop/docs/zh/Quickstart.md
其次,在任務自主規劃、自演進、上下文壓縮卸載、瀏覽器操控等龍蝦操控體驗上,JiuwenClaw具備如下優勢:
- 任務自主管理,隨叫隨到:JiuwenClaw具備任務規劃模式,相當于給AI配了一個待辦事項列表,用戶可以隨時對任務進行動態打斷、追加和修改。任務執行過程中,實時展示當前任務狀態,中途打斷或追加,也可以靈活地重新規劃與更新任務列表,不必等待前述任務完成。
- Skills自主演進,越用越好:JiuwenClaw基于openJiuwen自演進框架,支持Skills自主演進。比如某次工具調用失敗,或者用戶說了“不對”、“換個方式”,系統會主動記錄這些執行錯誤和反饋,分析根因,生成針對性的改進建議。同時,會向用戶彈出演進審批窗口,所有更新由用戶自己決定。
- 上下文壓縮和卸載,省心更省成本:通過上下文卸載(Context Offload)機制,有效節省成本,同時支持實時展示當前上下文狀態,用戶可以清晰看到壓縮前后的上下文長度和壓縮比。
- 記憶隨行,讓智能搭檔越來越懂你:通過分層持久化記憶系統,實現身份、場景、操作軌跡的全維度長效存儲與智能檢索,保障跨會話交互的連貫與精準。
- 更好地“替你操作瀏覽器”,告別反復人機驗證:通過前端配置瀏覽器路徑,JiuwenClaw可以自動獲取已登錄賬號、瀏覽器Cookie、本地緩存、瀏覽歷史、用戶偏好設置等Profile信息,無縫接管用戶當下的瀏覽器環境。
立即體驗
JiuwenClaw最新版本已開源AgentTeam,可以在web頁面或飛書頻道切換集群模式體驗,如以飛書為例:
1、安裝JiuwenClaw2、配置飛書頻道3、在飛書頻道中使用`/mode team`切換為AgentTeam模式即可;如果不想使用集群模式了,可以再使用`/mode fast`切換性能模式,或`/mode plan`切換規劃模式
當前,行業對AI Agent的優化集中在Harness Engineering:提示詞工程、工具編排、護欄機制、任務循環、工作空間管理。
這些是讓單個Agent從“能用”到“好用”的基礎功。
但當我們需要一個Agent團隊,調研、分析、執行、審核各司其職、并行推進時,單Agent的工程方法論就不夠了。
我們需要的是Coordination Engineering:團隊編排、任務調度、通信協議、隔離機制、故障恢復、可觀測性。
這是對Harness Engineering的自然延伸。
每個Teammate內部仍然是一個完整的Harness SDK Agent,擁有全部的Harness Engineering能力;而TeamAgent在此之上增加了協調層,由此讓多個優秀的個體,組成一個高效的團隊。
與此同時,JiuwenClaw也提出了Team Skill機制,可將AgentTeam執行過程中的團隊協作流程沉淀為可復用的“團隊SOP”協作模板,且每次使用后自動優化。
你用得越多,SOP越精準,以此進一步增強Evolution Engineering能力。
未來,隨著多智能體技術的不斷成熟,相信JiuwenClaw還會帶來更多驚喜。
此刻,不妨前往開源地址親自上手,體驗AgentTeam帶來的高效與便捷。
也可在openJiuwen官方媒體公眾號,解鎖更多實操案例與技術解讀。
項目地址:
openJiuwen官網:https://www.openjiuwen.com/
openJiuwen AtomGit:https://gitcode.com/openJiuwen
openJiuwen GitHub:https://github.com/openJiuwen-ai/
JiuwenClaw AtomGit:https://gitcode.com/openJiuwen/jiuwenclaw
jiuwenClaw GitHub:https://github.com/openJiuwen-ai/jiuwenclaw
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
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