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虾马之后又火一个!OpenHuman用20分钟了解你的一切,存成卡帕西式知识库

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虾马之后又火一个!OpenHuman用20分钟了解你的一切,存成卡帕西式知识库

TL;DR · AI 摘要

OpenHuman通过自动连接118个服务,每20分钟抓取数据并压缩成本地知识库,实现无需训练的智能Agent。

核心要点

  • OpenHuman支持118+第三方服务一键连接,无需手动配置API密钥。
  • 每20分钟自动抓取数据并压缩为Markdown片段,节省80% Token消耗。
  • 内置TokenJuice机制,HTML转Markdown、URL缩短等操作提升效率。

结构提纲

按章节快速跳转。

  1. 介绍OpenHuman作为新一代AI Agent的崛起及其与虾马的不同之处。

  2. OpenHuman通过三步链路实现数据自动同步和知识库构建。

  3. 支持118+平台的一键授权连接,无需手动生成API Key。

  4. 每20分钟自动轮询所有连接账户,清洗数据并压缩为Markdown片段。

  5. 将数据折叠为SQLite数据库及Obsidian兼容的知识库,便于浏览和编辑。

  6. ·TokenJuice机制

    通过压缩和去重减少80% Token消耗,提高模型响应效率。

思维导图

用一张图看清主题之间的关系。

查看大纲文本(无障碍 / 无 JS 友好)
  • OpenHuman AI Agent
    • 核心功能
      • 自动连接第三方服务
      • 数据抓取与压缩
      • 记忆树构建
    • 优化机制
      • TokenJuice压缩算法
      • 潜意识循环机制
    • 应用场景
      • 会议旁听与任务执行
      • 知识库维护与检索

金句 / Highlights

值得收藏与分享的关键句。

  • OpenHuman不需要你教,连上你的Gmail、GitHub、Slack、Notion、日历……118个服务一键接进来,每20分钟自动抓一遍新数据。

    第 2 段

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  • 每次工具调用结果、网页抓取、邮件正文,在送到LLM之前,先过一遍压缩:HTML转Markdown、长URL缩短、非ASCII字符清理、冗余信息去重。

    第 4 段

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  • OpenHuman一个账号搞定所有,不用反复注册、不用到处配置密钥;内置118+主流应用一键互联,自动拉取全平台数据同步进专属记忆树。

    第 6 段

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#AI Agent#知识管理#自动化工具
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2026-05-16 14:42:33 来源:量子位

懂我的还得是Human

闻乐 发自 凹非寺

量子位 | 公众号 QbitAI

虾在前,马当道,居然还有新物种能在Agent赛道突出重围。

OpenHuman连续霸榜GitHub Trending第一,狂揽9k+ Star,一天就涨千星。

和虾马不一样,Human不用你花心思养,还能反过来主动了解你。

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虾和马,本质还是你在教AI。你得配skill、写prompt、调工作流。

归根结底,你得先动,它们才动

OpenHuman不需要你教,连上你的Gmail、GitHub、Slack、Notion、日历……118个服务一键接进来,每20分钟自动抓一遍新数据,压缩进一个卡帕西式的本地知识库

一次同步跑完,直接对你工作生活的了如指掌。

没有训练期,没有磨合期,第一天上班就能干活。

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谁懂啊,养虾养马已经养累了,终于来了个不用教的!

20分钟了解你的Agent

Karpathy之前公开了自己的一个工作流,叫LLM Wiki

把所有笔记、文档、项目信息、待办事项,全部整理成结构化Markdown文件,扔进Obsidian里,让AI持续索引和理解。

这思路在技术圈火了一波,但问题是,这套操作全手工

你得自己整理Markdown、自己分类、自己更新,一天不维护,知识库就馊了……

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OpenHuman干的事,就是把卡帕西这套手工活,变成了全自动流水线。

总结成一个三步链路就是:连接→抓取→记忆树。

第一步,连。 目前OpenHuman支持118+第三方服务,Notion、GitHub、Slack、Stripe、Drive……覆盖了大多数人日常工作的核心工具。

每个连接都是一键授权,不需要你跑去每个平台手动生成API Key。

第二步,抓。 连接完之后,核心引擎每20分钟自动轮询所有已连接的账户。

新邮件、日程变更、代码提交、文档更新……全拉到本地。

你不用写任何prompt或轮询脚本,Agent自己知道什么时候该刷新。

第三步,记。 抓来的数据经过清洗和压缩,切成不超过3000个Token的Markdown片段,按主题、时间线、关联对象做评分和层级摘要,最终折叠成一棵记忆树。

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这棵树的本体是一个本地SQLite数据库。

但同一份数据,还会同步生成.md文件,落盘成一个兼容Obsidian的本地知识库,你可以直接用Obsidian打开、浏览、编辑Agent的“记忆”。

记忆树之外,还有个挺实用的设计,TokenJuice

每次工具调用结果、网页抓取、邮件正文,在送到LLM之前,先过一遍压缩:

HTML转Markdown、长URL缩短、非ASCII字符清理、冗余信息去重。

这样一来,Token消耗能砍掉80%。

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而且它用了三层规则叠加,内置默认规则、用户自定义规则、项目级规则,全以JSON文件存储,改了不用重新编译。

OpenHuman还有个Mascot功能,一个“会说话”的虚拟形象能作为独立参会者加入Google Meet会议。

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你开会,它旁听记要点。你离开电脑,它在后台继续执行待办任务。

潜意识循环机制下,即使你不主动跟它交互,它也会自己加载待办、读取近期记忆、自主决定还有什么可以干。

懂你,还得Human来

OpenHuman和Claude Cowork、OpenClaw、Hermes Agent主流Agent做了对比。

在上手门槛、成本、记忆能力、第三方集成、自动数据同步、模型调度等维度都具备一定优势。

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虾马之后,OpenHuman还能火,可能还是因为它刚好踩中了三个让开发者很头大的问题。

API密钥一大堆、各类平台数据分散难整合、上下文臃肿导致AI越用越卡顿。

OpenHuman一个账号搞定所有,不用反复注册、不用到处配置密钥;

内置118+主流应用一键互联,自动拉取全平台数据同步进专属记忆树,全程后台静默运行、持续自主思考,最高还能节省80% token消耗与响应延迟。

而且,这三个痛点拆开是功能问题,合起来其实是还不够贴合用户真实使用习惯:

之前的Agent,心思都花在“能干”上了,但在“懂你”这方面,始终差了点意思。

虾解决工具多的问题,马解决能自学的问题,但懂你的,或许还得Human来(doge)。

项目地址:https://github.com/tinyhumansai/openhuman

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