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一個(gè)巧妙的“文科生式”隱喻。
作者 | 許有陽(yáng)
來(lái)源 | 盒飯財(cái)經(jīng)(ID:daxiongfan)
頭圖及封面來(lái)源 | 即夢(mèng)制作
還能用AI建一個(gè)自己的賽博朝廷?
最近,Github上出現(xiàn)了一個(gè)很有意思的開源項(xiàng)目,名字叫“三省六部·Edict”。這個(gè)項(xiàng)目套用千年前的唐朝三省六部制,重新設(shè)計(jì)了AI多Agent協(xié)作架構(gòu)。
這套框架下,主要有12個(gè)AI Agent(11個(gè)業(yè)務(wù)角色+ 1個(gè)兼容角色)組成作者的賽博三省六部。這12個(gè) AI Agent分別是太子、三省(中書、門下、尚書)、七部(戶部、禮部、兵部、刑部、工部、吏部和早朝官),還有一個(gè)軍機(jī)處Kanban。
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來(lái)源:Github
這套體系里,大家各司其職,還更好地相互制衡。太子消息分揀,也就是閑聊自動(dòng)回復(fù),旨意才建任務(wù));三省負(fù)責(zé)規(guī)劃、審議、派發(fā);七部負(fù)責(zé)專項(xiàng)執(zhí)行。
截至3月10日21:00,Github上,該項(xiàng)目的星標(biāo)數(shù)已達(dá)6.5K+。(鏈接在這里,大家有興趣可以圍觀,https://github.com/cft0808/edict)
“讓好漢查好漢,讓英雄查英雄”
想象一下,你作為剛打下江山的皇上,手頭上有一堆十分重要的事要處理。但此時(shí),朝廷體系并未搭建完成,各自都有著不錯(cuò)的專業(yè)能力,卻沒辦法很好得運(yùn)作協(xié)調(diào)。
比如,之前你也有一個(gè)智囊團(tuán),幫你處理各種文書資料,還能時(shí)不時(shí)幫你出出主意(比如 ChatGPT、豆包、DeepSeek等)。他們?cè)谀承┣闆r下確實(shí)很好用,但現(xiàn)在要處理的問題更復(fù)雜,也不只是動(dòng)嘴皮子,還要跨部門調(diào)動(dòng)其他人去落實(shí)一些具體的事,顯然超出了他們的能力范圍。
結(jié)果呢,它們要么因?yàn)楣ぷ髁刻螅癈PU燒了”導(dǎo)致胡言亂語(yǔ);要么做完了也不檢查,發(fā)給你的報(bào)表里全是算錯(cuò)的數(shù)字;最氣人的是,你問他上周交代的事辦得怎么樣了,他可能會(huì)說(shuō):“陛下,我忘了……”
而這個(gè)“三省六部·Edict”的項(xiàng)目,有意思的地方就在這里——將“三省六部”這個(gè)歷史中較為成熟的制度體系作為框架,用一群“不可靠的個(gè)體”AI Agent,搭建出一個(gè)“高可靠的系統(tǒng)”。
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該項(xiàng)目中各agent職責(zé)截圖,來(lái)源:Github
太子的角色,像是沒有決策權(quán),但是級(jí)別很高很懂皇帝的秘書。主要負(fù)責(zé)消息分揀、需求整理,擅長(zhǎng)的是閑聊識(shí)別、旨意提煉、標(biāo)題概括。
“三省”則像是一個(gè)大中臺(tái),將匯總上來(lái)的各類需求和問題進(jìn)行規(guī)劃、審議和派發(fā)。具體來(lái)看:
中書省,負(fù)責(zé)接旨、規(guī)劃、拆解,擅長(zhǎng)的是需求理解、任務(wù)分解、方案設(shè)計(jì); 門下省,負(fù)責(zé)審議、把關(guān)、封駁,擅長(zhǎng)的是質(zhì)量評(píng)審、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、標(biāo)準(zhǔn)把控; 尚書省負(fù)責(zé)派發(fā)、協(xié)調(diào)、匯總,擅長(zhǎng)的是任務(wù)調(diào)度、進(jìn)度跟蹤、結(jié)果整合。
“六部”主要負(fù)責(zé)執(zhí)行。具體來(lái)看:
戶部,主要負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)、資源、核算,擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)處理、報(bào)表生成、成本分析; 禮部,主要負(fù)責(zé)文檔、規(guī)范、報(bào)告,擅長(zhǎng)技術(shù)文檔、API 文檔、規(guī)范制定; 兵部,主要負(fù)責(zé)代碼、算法、巡檢,擅長(zhǎng)功能開發(fā)、Bug 修復(fù)、代碼審查; 刑部,主要負(fù)責(zé)安全、合規(guī)、審計(jì),擅長(zhǎng)安全掃描、合規(guī)檢查、紅線管控; 工部,主要負(fù)責(zé)CI/CD、部署、工具,擅長(zhǎng)Docker 配置、流水線、自動(dòng)化; 吏部,主要負(fù)責(zé)人事、Agent 管理,擅長(zhǎng)Agent 注冊(cè)、權(quán)限維護(hù)、培訓(xùn)。
于是,作為賽博皇帝的你,通過飛書、企微等工具向你的朝廷下旨了。
你的中書省接旨后,規(guī)劃子任務(wù)分配方案;你的門下省進(jìn)行審議中書省的方案,評(píng)估后通過或封駁打回重新規(guī)劃;你的尚書省拿到上面兩個(gè)部門的方案,批準(zhǔn)后分配給了執(zhí)行的六部。
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該項(xiàng)目的架構(gòu)截圖,來(lái)源:Github
更妙的是,當(dāng)六部并行執(zhí)行時(shí),你還能擁有上帝視角,在軍機(jī)處看板看他們的實(shí)時(shí)進(jìn)度,隨時(shí)可以叫停、取消、恢復(fù)。最后尚書省將執(zhí)行的結(jié)果匯總回奏給你。
這么有意思的項(xiàng)目,在Github的華人程序員圈子里火了后,還被搬運(yùn)到了很多外部論壇。美卡論壇(US Card Forum) 的技術(shù)板塊的評(píng)論區(qū),就非常很精彩。
“所以系統(tǒng)運(yùn)行的時(shí)候,用戶是在cosplay 皇帝嗎?” “讓好漢查好漢,讓英雄查英雄” “附議! 錦衣衛(wèi)這個(gè)絕了,就是Monitoring Agent,專門監(jiān)控各部有沒有發(fā)生Hallucination。如果有Agent 敢亂輸出,直接詔獄伺候:如果有Agent敢亂輸出,直接詔獄伺候:先拖出去打三十大板!!” “每個(gè)agent是不是每周還要寫賀表”
有意思的評(píng)論,還有很多,還有網(wǎng)友建議出各種朝代和他們國(guó)家的版本。
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來(lái)源:美卡論壇相應(yīng)評(píng)論區(qū)
賽博朝廷,就是要讓“神仙”也打架
過去的Multi-Agent(AI多智能體),很多是相互寒暄后的自查自糾。
如AutoGen這樣早期的Multi-Agent框架,常常采用“群聊模式”(Group Chat),讓幾個(gè) Agent自己商量著辦。這就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)問題,因?yàn)闆]有職責(zé)限定,Agent 之間互相寒暄、偏離主題、甚至陷入死循環(huán)。
什么是Multi-Agent?
直白地說(shuō),就是它模仿了人類社會(huì)的協(xié)作方式——專業(yè)分工、各司其職、協(xié)同作戰(zhàn)。當(dāng)你面對(duì)的任務(wù)足夠復(fù)雜、需要多種能力、或者希望看到清晰的決策過程時(shí),Multi-Agent架構(gòu)就能比單個(gè)超級(jí)AI,更能妥善解決問題。
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任務(wù)流轉(zhuǎn)圖,制作:即夢(mèng)
參考“三省六部”后,這樣的問題就會(huì)減少。規(guī)劃者和執(zhí)行者分離,相互又是分權(quán)制衡。
作者在介紹中強(qiáng)調(diào):大多數(shù) Multi-Agent 框架的套路是,“來(lái),你們幾個(gè)AI自己聊,聊完把結(jié)果給我。”然后你拿到一坨不知道經(jīng)過了什么處理的結(jié)果,無(wú)法復(fù)現(xiàn),無(wú)法審計(jì),無(wú)法干預(yù)。
而這套三省六部制下,因?yàn)殚T下審的出現(xiàn),增加了一個(gè)審核的職能AI Agent。作者認(rèn)為,這是這套體系中的“殺手锏”。
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“三省六部·Edict”項(xiàng)目結(jié)構(gòu)截圖,來(lái)源:Github
最近的這股養(yǎng)龍蝦風(fēng)潮中,企業(yè)的出發(fā)點(diǎn)很明確,借AI解決問題。
解決問題靠的不是AI漫談,而是AI工作流和SOP。而“三省六部”的層級(jí)結(jié)構(gòu),規(guī)定了信息的流向是單向且受控的,確保了復(fù)雜任務(wù)的執(zhí)行是可預(yù)測(cè)、可追蹤的。
從結(jié)構(gòu)看,這個(gè)項(xiàng)目不比OpenClaw簡(jiǎn)單——11個(gè)Agent,和一個(gè)dashboard。“三省六部 · Edict”項(xiàng)目,正是基于OpenClaw底層能力和通訊渠道構(gòu)建的上層多智能體編排系統(tǒng)。
而越復(fù)雜的結(jié)構(gòu),燒的token越多。可以理解為,流程越復(fù)雜、雇傭的下屬
(agent)越多,你要付的工資越多。而這里“多”,是指數(shù)級(jí)增加。
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三個(gè)平臺(tái)代表的三種截然不同的多Agent系統(tǒng)設(shè)計(jì)理念圖;制作:OpenClaw
對(duì)比Anthropic的Claude Code和OpenAI的Codex,OpenClaw的結(jié)構(gòu)更復(fù)雜。
Codex是聲明式的。建立在強(qiáng)大的GPT-5系列模型的基礎(chǔ)上,用戶不需要冗長(zhǎng)的提示詞來(lái)指導(dǎo)行為。你只需告訴它角色名稱、用什么模型、什么權(quán)限級(jí)別。
Claude Code屬于指令式。在它的結(jié)構(gòu)中,你該做什么才是要點(diǎn)。
OpenClaw是人格式的,它擁有設(shè)定下的“靈魂”。
這個(gè)“靈魂”如何搭建?在他的目錄結(jié)構(gòu)中,我們能看到人格(SOUL)、記憶(MEMORY)、身份(IDENTITY)等維度,這里存儲(chǔ)著你對(duì)他的定義和它對(duì)你的理解。“三省六部·Edict”結(jié)構(gòu)下,都有SOUL的設(shè)定。
這也是龍蝦為什么要“養(yǎng)”的原因。
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OpenClaw目錄結(jié)構(gòu),制作:DeepSeek
先當(dāng)成一次“好玩”的實(shí)驗(yàn)
2025年末,一個(gè)奧地利開發(fā)者Peter Steinberger的“周末項(xiàng)目”Clawdbot(后改名OpenClaw)悄然上線。沒人預(yù)料到,這個(gè)項(xiàng)目會(huì)在短短60天內(nèi)斬獲超過25萬(wàn)GitHub Star——超越了React花費(fèi)十余年才達(dá)到的里程碑,成為AI歷史上增長(zhǎng)最快的開源項(xiàng)目。
它的爆火像一顆投入湖面的巨石,激起了整個(gè)行業(yè)的連鎖反應(yīng)。OpenAI以收購(gòu)OpenClaw創(chuàng)始人的方式直接入局;Anthropic收購(gòu)Vercept強(qiáng)化Computer Use。
OpenClaw 爆火后,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)迅速涌現(xiàn)出大量的平替方案,將部署門檻降至零。
騰訊云、阿里云、移動(dòng)云、天翼云、京東云、火山引擎、百度智能云在內(nèi)的國(guó)內(nèi)云廠商先后宣布接入,小米也宣布要做自己的手機(jī)“龍蝦”。月之暗面、MiniMax、智譜AI等AI新勢(shì)力,也先后推出了自己的“龍蝦”,Kimi Claw、MaxClaw以及GLM系列Agent。
也是在這樣背景下,因AI產(chǎn)生的焦慮情緒,從企業(yè)和從業(yè)者流向了普通大眾。
3月8日,“工信部已發(fā)布高危風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警”登上熱搜。據(jù)悉,工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全威脅和漏洞信息共享平臺(tái)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn),OpenClaw部分實(shí)例在默認(rèn)或不當(dāng)配置情況下存在較高安全風(fēng)險(xiǎn),極易引發(fā)網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露等安全問題。
一次技術(shù)性的迭代,逐漸成為一種盲目的、不可控的情緒。原因很簡(jiǎn)單,看不懂外界的變化,產(chǎn)生了焦慮,而這種焦慮成了“火”,燒得這只“龍蝦”成了焦慮的投射和載體。
自O(shè)penClaw火爆后,“魔改”的、平替的、強(qiáng)化的,各種“龍蝦”層出不窮。當(dāng)不同的“龍蝦”接入不同的大模型(大腦)后,哪怕是同一個(gè)人養(yǎng),也會(huì)體現(xiàn)參差不齊的水平和能力。而這其中,還有各種需要解決的接口和權(quán)限問題。
作為“龍蝦之父”的Peter Steinberger,最初也只是因?yàn)樨?cái)務(wù)自由后的“玩心”,做了OpenClaw。
“三省六部·Edict”也是這樣一次“好玩”的實(shí)驗(yàn)。“玩”的時(shí)候,你可能不會(huì)去時(shí)時(shí)刻刻測(cè)算Token的投入產(chǎn)出比,也不會(huì)焦慮如何和你的組織深度綁定——因?yàn)椋切┳兓际亲匀欢坏摹?/p>
這個(gè)項(xiàng)目能直接拿來(lái)用在公司的組織中嗎?答案是,再等等。先不提組織的復(fù)雜性,僅看其復(fù)雜的結(jié)構(gòu),就知道token的耗費(fèi)。
現(xiàn)階段,不如將其看成一個(gè)社會(huì)學(xué)與AI結(jié)合的實(shí)驗(yàn)——這是一個(gè)巧妙的“文科生式”隱喻。
它巧妙地將高中歷史課中學(xué)過的“三省六部制”,與現(xiàn)代前沿的Multi-Agent架構(gòu)結(jié)合在一起。這樣一直站在“門外”只能看熱鬧的其他人,就能通過這個(gè)熟悉的歷史知識(shí)簡(jiǎn)化理解工程式的概念和代碼,知道AI Agent到底是怎么工作的。
參考資料:
1.《“龍蝦”上桌,上市公司搶著“養(yǎng)”!OpenClaw引爆科技圈》,財(cái)聯(lián)社
2.項(xiàng)目鏈接:https://github.com/cft0808/edict?tab=readme-ov-file
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