carsonchanCY_um

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HONG KONG 가입일 Mart 2017
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Dr. Moyu 摸鱼局长🕵️
想真正玩转 Hermes Agent,这 8 个实用项目值得一看 今天我整理了 8 个 Hermes Agent 热度较高的实用项目,涵盖安全防护、搜索能力、技能扩展、工作空间、持久记忆等方面 这些项目能让 AI Agent 更安全、更易用、更智能,帮助大家快速搭建自动化助手 1. hermes-agent-camel 集成 CaMeL 信任边界,在任务执行过程中自动进行安全校验和信任验证,适合需要较高可靠性和防护的生产或敏感场景 github.com/nativ3ai/herme… 2. hermes-web-search-plus 多搜索引擎插件,支持 Serper、Tavily、Exa、Perplexity 等提供商的智能自动路由,让 Agent 搜索网页信息更准确全面和高效 github.com/robbyczgw-cla/… 3. hermes-skill-factory 支持 Agent 在完成重复任务后自动生成可复用技能文件,让 Agent 逐步积累自己的能力库,越用功能越丰富 github.com/Romanescu11/he… 4. hermes-workspace Web 工作空间界面,集成聊天窗口、终端、记忆浏览器和技能管理器,一站式指挥中心,方便统一操作和管理 Agent github.com/outsourc-e/her… 5. hermesclaw WeChat 桥接工具,支持在微信中直接与 Hermes Agent 交互,实现通过微信聊天控制 Agent、接收结果,特别适合日常自动化和消息场景 github.com/AaronWong1999/… 6. hermes-lcm 长上下文无损内存插件,采用 DAG 结构管理对话历史,几乎不会丢失任何消息,让 Agent 在长对话中保持完整记忆和连续性 github.com/stephenschoett… 7. awesome-hermes-agent 社区维护的资源合集,整理了大量技能、工具、集成示例和使用教程,适合新手快速找到需要的扩展 github.com/0xNyk/awesome-… 8. hermes-ecosystem (Hermes Atlas) 生态地图工具,汇总并分类展示各类工具、技能与集成项目,帮助大家全面浏览和发现 Hermes Agent 的相关资源 github.com/ksimback/herme… 欢迎大家在评论区推荐更多实用的 Hermes Agent 项目,一起把生态玩得更好~
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Dr. Moyu 摸鱼局长🕵️@Jason23818126

Hermes Agent 多维度实用教程合集,建议收藏 目前 X 上关于 Hermes Agent 教程比较分散,我从中精选了 10 篇热度较高的实用教程 这些教程覆盖 Windows 本地部署、云服务器方案、多智能体团队构建、免费模型配置、中高阶玩法等,能帮大家节省不少翻找资料的时间 1. Hermes Agent 安装教程:看完就能去闲鱼接单 @eternityspring 介绍一行命令安装流程,包含常见配置和平台支持。适合初次接触的用户 链接:x.com/eternityspring… 2. Windows 本地部署 Hermes Agent 保姆教程 @xinchne_eth 针对 Windows 环境,说明使用 WSL2 的部署方法和注意事项,适合在找 Windows 详细教程的用户 链接:x.com/xinchne_eth/st… 3. 云服务器部署方案保姆级教程,10分钟搞定 @congge918 教程以腾讯云为例,介绍购买服务器后运行安装脚本的流程,部署完成后可以在云端保持长期运行 链接:x.com/congge918/stat… 4. 上手 Hermes Agent 后建议先尝试的十件事情 @LufzzLiz 教程列出安装 Hermes 后可尝试的配置和功能,如SOUL.md、记忆系统、浏览器工具等 链接:x.com/LufzzLiz/statu… 5. 一行命令跑起 Hermes Agent:Ollama 原生集成完整教程 @Lonely__MH 描述 Ollama 本地模型集成的命令和操作,完成设置后可以在本地离线环境下运行相关任务 链接:x.com/Lonely__MH/sta… 6. 新手教程:Hermes 接入即梦 CLI,实现自由生图、生视频 @MrLarus 介绍接入即梦 CLI 的具体步骤,支持自动提交提示词并轮询生成结果,可以批量处理图片和视频任务 链接:x.com/MrLarus/status… 7. 如何在 Hermes 中构建多智能体团队 @NeoAIForecast 描述使用 Profile 功能创建多个角色 Agent 的做法,每个角色可以拥有独立记忆和技能。团队协作时主 Agent 负责协调任务分配 链接:x.com/NeoAIForecast/… 8. 只需 10 步 HERMES 配上 NVIDIA 免费 Minimax-m2.7 大模型 @PierceZhang34 提供注册 NVIDIA NIM 平台并生成 API Key 的步骤,配置完成后可以调用 Minimax-m2.7 免费模型 链接:x.com/PierceZhang34/… 9. Hermes Agent 从中级到高级进阶指南 @BTCqzy1 涉及记忆管理和多 Agent 协作的进一步优化。用户可以参考生产部署部分调整后台运行方式 链接:x.com/BTCqzy1/status… 10. 一文理清!Hermes 全部高阶工具配置 @ResearchWang 这篇汇总 SOUL.md 文件、技能管理和平台接入等配置内容。用户可以按照清单逐步检查各项高级设置 链接:x.com/ResearchWang/s… 最后,结合局长昨天分享的 9 条 Hermes 变现路径,把上面这些教程学到的东西实际用起来会更有意思 欢迎大家在评论区分享更多的 Hermes 实用教程~

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carsonchanCY_um 리트윗함
Suu
Suu@Suu766·
我找到了几款针对 Hermes Agent的优质 GitHub 项目,分享给大家 这些推荐的项目都是专门为其设计的扩展、工具、Web UI 或资源合集,可以直接集成或配合使用,提升体验、简化部署或扩展功能 它们质量高、维护活跃,适合大家快速上手 Hermes Agent核心框架 自进化AI Agent框架,内置学习闭环、持久记忆、多平台支持,一键部署你的专属AI助手 github.com/NousResearch/h…  Hermes Agent Awesome列表  最全面的Hermes生态导航,精选技能包、插件、工具、Web UI,按成熟度分类,入门必备一站式资源 github.com/0xNyk/awesome-… Hermes轻量级WebUI 浏览器端深色主题Web界面,完全复刻CLI体验,支持手机访问、文件管理,让Agent操作更丝滑友好 github.com/nesquena/herme… 中文版Hermes WebUI 专为中文用户深度优化,流式响应、内置文件浏览器、深浅色主题切换,交互更亲切顺手 github.com/Web3CZ/Web3Her… Hermes自进化增强工具 基于DSPy+GEPA自动优化技能、提示词和代码,让你的Hermes Agent进化更快、更聪明 github.com/NousResearch/h… 如果你是个纯新手小白,什么都不会,也想安装一个hermes agent,可以看看我之前的文章 关注我,后续我会继续分享干货教程,有什么问题也可以直接在评论区问我,我都会尽量回复~
Suu@Suu766

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BruceBlue 🌊
BruceBlue 🌊@BruceBlue·
🪆hermes-web-ui 是 Hermes 最完美的多任务 Web UI 搭档! 还在用 Telegram 或者飞书/Lark/微信里折腾 Hermes? 没法多任务、常常“失联”、常常干瞪眼、没有靠谱的后台和统计功能😩 🔹推荐:hermes-web-ui 专为 Hermes Agent 打造的 Web UI 仪表盘,把所有痛苦一次性干掉!🖼️ 👉Github:github.com/EKKOLearnAI/he… ✅杀手级优势: 🔹真正多任务:新 session 随便开,老任务继续流式输出,互不干扰 ; 🔹一屏全管:聊天+定时任务+用量统计(token/成本/缓存命中率)+ 多平台通道配置 ; 🔹丝滑体验:Vue3 现代界面、Markdown 高亮、文件上传、自动 gateway 启动、支持手机适应; 💾安装即用: 1️⃣复制以下命令: npm install -g hermes-web-ui hermes-web-ui start 2️⃣输入 hermes-web-ui start → 浏览器自动打开; 这次 Hermes 赫妹终于化身可视化多线程管专家,可以 24h 陪伴你了🩷 #HermesAgent #AIAgent
BruceBlue 🌊 tweet media
小飞@lumao_2026

构建了两天的Hermes Web UI,完成了以下功能: 多类型对话管理 定时任务查看编辑新增 模型添加删除 多个频道添加 skill的查看 记忆的查看编辑 日志查看 系统设置 全局模型实时切换,多对话可以用不同模型 总体来说小白非常友好,不用再去操作命令行 #hermes #agent @NousResearch @Teknium 仓库地址: github.com/EKKOLearnAI/he…

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宝玉
宝玉@dotey·
Hermes Agent 势头很猛,这几天推荐的人很多,可以关注一下。我自己安装试用了还可以。 Hermes Agent 是由 Nous Research 在今年 2 月底开源的 AI 智能体框架,上线不到两个月,GitHub 星标已经接近三万。这个项目被社区认为是 OpenClaw(龙虾)上线以来,第一个真正意义上的竞争对手。 两者都是自托管的开源智能体,都能接入 Telegram、Discord、Slack、WhatsApp 等聊天平台,都支持多模型切换,都走 MIT 协议。但设计哲学完全不同。 【1】龙虾是网关,Hermes 是引擎 OpenClaw 的核心是一个 Gateway(网关守护进程),负责统一管理会话、路由和渠道连接,像一个调度中心,把你的各种聊天应用连接到 AI agent。你可以理解为它是一个“多渠道个人助理操作系统”。 Hermes Agent 的核心则是 agent 自身的执行循环。它不是围绕“怎么把消息送到 agent”来设计的,而是围绕“agent 怎么变得越来越强”来设计的。官方管这叫 closed learning loop(闭环学习循环)。 【2】会自己写技能的 agent 这是 Hermes 最有意思的地方。当它完成一个复杂任务(通常涉及五次以上工具调用)后,会把整个过程沉淀成一份结构化的技能文档,存成 Markdown 文件。下次遇到类似任务,直接加载这份技能,不用从头解决。 更关键的是,这些技能在使用过程中会自我迭代。如果 agent 在执行技能时发现了更好的方法,它会自动更新技能文档。有 Reddit 用户反馈,agent 在两小时内自动生成了三份技能文档后,重复性研究任务的速度提升了 40%。 OpenClaw 也有技能系统,但主要依赖人工编写和社区贡献的技能市场 ClawHub。Hermes 这边等于把“写技能”这件事也交给了 agent 自己。 【3】记忆体系的差异 两者都声称有跨会话记忆能力,但实现方式不同。 Hermes 用 SQLite 数据库配合全文检索,把所有历史对话存下来,需要时通过搜索加摘要召回。它把记忆分成两层:一层是常驻的关键信息(写在 MEMORY.md 里,每次对话都带上),另一层是全量历史检索(容量无限,按需调用)。 OpenClaw 的记忆则是工作区里的 Markdown 文件,走的是“文件即记忆”的路线,通过语义检索工具来查找。在上下文压缩前会执行一次静默记忆写入,防止压缩丢信息。 简单说,Hermes 更像是给 agent 装了一个搜索引擎式的大脑,OpenClaw 更像是给它一个笔记本。 【4】安全思路也不一样 Hermes 搞了一套五层纵深防御:用户授权、危险命令审批、容器隔离、凭据过滤、上下文注入扫描。默认对高风险操作(比如执行终端命令、写文件)要人工审批,超时未批准就自动拒绝。 OpenClaw 这边则更强调信任模型和配置审计。它提供了 openclaw security audit 命令,可以一键扫描网关配置的安全隐患。但 OpenClaw 在安全方面的历史记录不太好看,今年 2 月被曝出多个高危漏洞,13.5 万个实例暴露在公网上,技能市场也有超过 300 个恶意技能被发现。 【5】要不要换或者选哪一个 如果你日常用的 Agent 已经顺手,没必要。如果你之前的龙虾主要是 claude code 的授权现在用不了可以试试这个,但不能保证继续用多久。如果喜欢折腾想试试不同的选择,也可以试试。 如果你想要一个“多渠道助理平台”,接入各种聊天工具,用社区现成的技能市场,OpenClaw 的生态更成熟,34.6 万星标不是白来的。 如果你更关心 agent 的长期进化能力,想让它用得越久越聪明,或者你是做 AI 研究的,需要生成训练轨迹、跑强化学习实验,Hermes 的架构更对口。它还内建了一个兼容 OpenAI API 的服务端,可以直接作为后端接入 Open WebUI 等第三方界面。 Hermes 跑在 5 美元一个月的 VPS 上就够用,也支持 Docker、SSH 远程、Modal 等 serverless 方案。安装只需要一行 curl 命令。 安装不复杂,参考官方文档即可:hermes-agent.nousresearch.com/docs/getting-s… 爱马仕的英文也是 Hermes。
Nous Research@NousResearch

Meet Hermes Agent, the open source agent that grows with you. Hermes Agent remembers what it learns and gets more capable over time, with a multi-level memory system and persistent dedicated machine access.

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carsonchanCY_um 리트윗함
- 大洋
- 大洋@AnchorNode·
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。 聊一聊这几天我在使用 Hermes 的感受 墙裂推荐大家在VPS上部署;有能力的搞一台mac mini 这样既保证了大家在开着电脑的时候可以给你的AI布置任务 即使电脑关了,你看到自己喜欢的skill点了收藏,又忘了它,让这个skill在收藏夹里吃灰 很多人以为自己在用 AI,其实大多数人,只是在消费 AI。 问一次;答一次;关掉页面;下次再从头来。 这不叫生产力,这叫高级聊天。 看起来在用 AI 了,但离真正的生产力,其实还差很远。 因为问题从来不是 AI 会不会回答。 它能不能持续替你做事。 能不能把一次对话,沉淀成长期可复用的能力。 能不能在你不盯着的时候,照样稳定产出。 把 AI 对话,变成可复用、可执行、可调度的数字员工。 先讲核心逻辑 你跟 AI 聊了一次,它给了你一个不错的答案。 然后就没有然后了。 标签页一关,整个上下文就蒸发了。 下次还得重讲一遍。 需求重讲。 背景重讲。 口径重讲。 流程重讲。 这不是在用 AI,这只是把 AI 当成一个高级搜索框。 不是你学不会 AI,而是大多数人从一开始就学错了 现在很多人都在刷 AI 内容。 每天出新模型。 每天出新工具。 每天出新观点。 你也在刷,我也在刷。 但大多数人刷完之后,会进入一个很尴尬的状态 看了很多,记住很少 说起来热闹,真要自己讲,又讲不清楚。 更难的是,你会慢慢产生一种错觉: AI 越来越聪明,自己反而越来越懵。 是因为大多数人学 AI 的方式,一开始就错了。 信息摄入很多;但没有结构;没有沉淀;没有连接;更没有输出。 结果是你以为自己每天都在前进 实际上只是每天都在被信息推着走。 我感觉也还在经历过这个阶段。 只是这两天,我试着不再自己去刷这些信息。 而是把这套流程跑在 Hermes Agent 上。 然后,学AI这件事才真正发生了变化。 我开始不是知道一点新东西 而是真正能把信息消化掉、组织起来、再输出成自己的观点。 它解决的不是怎么多看几篇文章。 而是怎么把 AI 信息流,变成你自己的认知资产。 一、先换信息源 再让 Agent 接管获取管道 很多人学 AI 学不进去,第一步就已经错了。 不是不够勤奋,是信息源不对。 如果源头本身就是噪音,那你后面再努力整理、再努力总结,也只是更高效地处理垃圾。 所以真正该先做的,是先看什么。 AI 这种变化极快的赛道,真正有信号的源头,不是已经被层层转述、层层洗稿、层层稀释之后的二手信息。 所以第一步,是先把高质量的信息源接进来。 The Rundown AI:AI 产业动态,通俗、密度高 TLDR AI:科技、编程、产品信息压缩得很干净 The Neuron:适合非技术读者,阅读门槛低 Ben's Bites:工具圈和产品圈的前沿消息 Latent Space:开发者视角浓,工程感强 Smol AI News:离社区一线更近 Interconnects:模型训练、RLHF 方向有深度 One Useful Thing:Ethan Mollick 的 AI 实战洞察 AI Breakfast:每周系统回顾,适合复盘 Every:偏科技与商业的策略分析 这一步很基础,但它其实决定了后面整套系统的上限。 说到底还是那句话:垃圾进,垃圾出。 二、真正的重点 博观而约取,厚积而薄发 真正有价值的,不是让 Agent 帮你收到更多信息。 而是让它帮你:筛选、消化、连接、沉淀。这一步,才是整个系统的灵魂 第一步:先扫 Digest 让 Agent 替你做初筛 我发现,Digest 最有价值的用途,不是省时间, 是帮你做一件更重要的事: 选出今天最值得深读的那一篇。 因为人的注意力永远有限。 你不可能每天认真读十几篇东西。 但你完全可以做到每天认真吃透一篇最值得的。 所以我的做法,不是让 Agent 把所有内容都总结成流水账。 而是先扫一遍 Digest, 然后回答我一个更关键的问题: 今天这些内容里,哪一篇最值得我深读?为什么值得? 这一步一做,信息焦虑会明显下降。 第二步:把文章编译进 LLM Wiki 这一步,是我最近最受益的部分,也是整套系统真正开始形成复利的地方。 我不会把一篇文章当成一次阅读任务 我会把它当成知识编译原料。 也就是把文章丢给LLM Wiki,让它拆成知识结构。 如果你第一次听这个词,可以这么理解: 它像一个永远不喊累的研究助理。 你扔一篇文章给它。 它不会只是做摘要。 它会把里面的:概念、实体、主张、证据、争议点、开放问题;一项一项拆出来。 然后再把这些新节点,和你过去已经积累的内容连起来。 久而久之,你手上形成的就不再是一堆收藏夹。 而是一张活的知识图谱。 这和传统 RAG 最大的区别在于: RAG 更像查一下,LLM Wiki 更像在编写。 它不是只帮你找资料。 而是在帮你长期构建自己的认知网络。 我为什么觉得这套东西重要? 因为它特别符合认知科学里一个很关键的原则: 新知识如果不能和旧知识发生连接,就很难真正进入长期记忆。 所以别人每天刷 100 条推文,第二天全忘。 而你哪怕一天只认真处理一篇, 但它能和过去的概念、论据、问题形成连接 那这篇内容的价值就被放大了很多倍。 三、最后一步 很多人学 AI 学到最后,卡在同一个地方: 看得不少,懂得一点,但写不出来。 输出不是会不会写的问题,而是有没有形成自己的结构。 这时候,LLM Wiki 的价值就真正体现出来了。 它是替你补全想不明白的地方。 比如你写文章时卡住了,你就可以直接问 Hermes: 这个概念,我上周读过哪几篇能支持它? 这个观点,有没有反方向论据? 我现在这套判断,还有哪些角度没考虑到? 这个话题,知识库里还有哪些相关节点可以串起来? 这时候 AI 就不再是代笔工具。 它变成了一个真正的脑爆搭子。 你写的人还是你,但你不再是孤立地写。 你背后站着的是一整套已经被消化过、被连接过、被索引过的知识网络。 说到底,AI 最大的误区,不是不会用。 而是很多人一直停留在“知道”这一步。 知道很多工具。 知道很多新闻。 知道很多概念。 但真正能拉开差距的,从来不是知道,而是做到。 善战者无赫赫之功。 #HermesAgent
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- 大洋@AnchorNode

兄弟们正所谓工欲善其事,必先利其器。 很多人低估了 Hermes,不是因为它不强。而是因为大多数人用到的,只是毛坯版。 真正把 Hermes 精装之后,你会发现它和默认状态,几乎不是同一种 AI Agent。 毛坯版像一个聪明助手,精装版更像一个有记忆、有工具、有感官、还能持续进化的数字分身。 一、先告诉它你是谁 很多人一上来就想装搜索、装抓取、装语音。 其实顺序反了。 Agent 最先要补的是身份。 没有身份,它每次都像临时工。没有长期记忆,它每次都像金鱼。 第一步:写 SOUL.md,本质上是在定义: 你是谁、你的风格是什么 你的工作方法是什么、你希望 Agent 以什么角色协助你 如果你不想从零写,可以直接用 agency-agents-zh 这个库。 里面有大量中文角色模板,覆盖工程、设计、营销、产品、游戏、安全、金融、HR 等多个部门。 GitHub: github.com/jnMetaCode/age… 它的价值不只是人设。而是很多角色里, 已经包含了:专业流程、任务结构、输出格式、可交付成果 你是在给 Hermes 装一个职业脑子。 二、把默认 MEMORY 换成 Hindsight 这一步,我认为是 Hermes 从能用到好用的关键。 默认 MEMORY.md 的问题不是没有记忆。 而是它的记忆方式,太轻了。它更像偶尔记一笔,不是持续建档。 Hindsight 的价值,如果按官方向导接入 Hindsight 它会自动从对话里提取: 实体、事实、关系、时间戳 然后建立知识图谱。 并且在每次调用模型前,把相关记忆自动注入到 system prompt 里。 这才是真正意义上的长期记忆系统。 配置步骤 运行:hermes memory setup 选择 Hindsight 控制台注册并生成 API Key: ui.hindsight.vectorize.io/connect 验证:hermes memory status 如果配置成功,你应该能看到 Hindsight 已激活, 以及 bank_id、auto-recall、auto-retain 等状态。 三、让它真正读懂互联网 很多人以为 AI 上网能力就是搜索,搜索只负责找到。 真正好用的 Agent 还要能:抓网页、读文档、过反爬、做批量提取、模拟浏览器行为 这部分你可以理解成给 Hermes 装眼睛。 推荐工具链 1)Jina Reader 适合单页抓取。轻量,直接,够快。 2)Crawl4 AI 适合批量深度抓取,如果你要跑网站级信息抽取,这类工具更合适。 3)Scrapling 适合更复杂页面、反爬场景,不是所有网页都能靠普通抓取搞定。 4)CamoFox 适合隐身浏览器场景,更接近真实用户浏览行为。 其中,CamoFox 和 Scrapling 已经比较贴近 Hermes 工具链思路。 Jina Reader 和 Crawl4 AI 虽然不是默认内置能力,但可以通过 Skill 或自定义调用方式集成。 这一步补完之后,Hermes开始真的会读。 四、让它从聊天工具变成研究工具 如果说抓取解决的是看见,那搜索和文档处理解决的就是:怎么快速把信息变成可用材料。 推荐组合 1)Tavily 更偏 AI 工作流的搜索工具,适合做主力搜索。 2)DuckDuckGo 适合兜底,零成本,简单稳。 3)Pandoc 格式转换神器,几乎是文档工作流必备。 4)Marker 适合 PDF 转 Markdown 增强。尤其是你要把资料喂给 Agent 的时候,体验差很多。 这套装好之后,Hermes 的能力会明显提升:搜索更稳、文档可读性更强、格式转换更顺、PDF 处理不再那么痛苦 这一步的意义在于:它不只是帮你找资料,是在帮你把资料变成模型能真正吃进去的东西。 五、让它不只会打字 很多人低估了表达能力工具链。 但一个真正完整的 Agent,不该只会输出文字。 它还应该能听、说、画 推荐工具 1)Whisper 语音识别。 多语言支持很强。 2)Edge TTS 语音合成。 适合低成本 TTS。 3)Fal.ai 图像生成能力入口之一。 4)FLUX Skill 适合高质量出图。 这一步装完,Hermes 就不再只是一个聊天窗口。 而是开始具备多模态表达能力。 你可以让它听语音做整理、把文字转成音频、生成配图、直接做内容生产链路 这对内容创作者尤其有用。 六、效率与成本 Hermes 最大的问题之一,不是模型不够强。 而是成本控制和上下文管理。 Agent 一旦开始频繁调工具、跑终端、读长文档,Token 很容易失控。 所以这部分不是锦上添花、而是决定你能不能长期用下去。 1)Tokscale:看清 Token 花到哪了 如果你想知道:总共用了多少 Token、Hermes 用了多少、哪个模型最贵、近 7 天趋势怎么样 那 Tokscale 很有用。 它的价值不是好看,而是让你第一次真正看见,Token 到底是怎么被吃掉的。 2)hermes-hudui:Web UI 级别的成本拆解 如果你想看得更细, 比如按:模型、组件、技能、会话、工具调用 来拆解 Token 成本, 那 hermes-hudui 更适合。 安装: git clone github.com/joeynyc/hermes… cd hermes-hudui ./install.sh hermes-hudui 浏览器打开: http://localhost:xxxx 它不是看用了多少,而是看浪费在哪。 3)RTK:终端输出压缩器 如果你经常让 Hermes 跑: ls git status git diff cargo test 你会很快发现,终端输出是 Token 黑洞。 RTK 的思路很简单: 不是减少动作。 而是减少无效输出。 安装: brew install rtk 或: curl -fsSL raw.githubusercontent.com/rtk-ai/rtk/ref… | sh 初始化: rtk init -g 常用: rtk ls . rtk git status rtk git diff rtk cargo test rtk read main.rs rtk gain --graph 4)Hermes-agent-self-evolution:让它自己优化自己 这一块更像进阶玩法。 核心不是装更多功能,而是让 Hermes 通过自动化方法, 持续优化自己的: System Prompt Skill 工具描述 行为策略 项目地址: github.com/NousResearch/h… 这类工具更适合已经把 Hermes 用熟的人。 因为它解决的是 Hermes 怎么越用越强。 5)Skill 扩展:别自己重复造轮子 Hermes 真正的上限,很多时候在生态。 如果你愿意把 Skill 体系接起来,你会发现很多场景根本不用从零造。 比如跨平台自动化、内容处理、工作流增强,很多现成能力都能直接接入。 这一步本质上是在把一个 Agent,变成一个平台。 七、别只配工具,要配入口 最后一个容易被忽略的点是: 很多人装了一堆东西,最后反而更乱。 因为工具多,不等于生态清晰。 所以你最好给 Hermes 配一个资源总入口。 推荐入口 awesome-hermes-agent hermes-ecosystem 前者更像资源目录,后者更像能力地图。 它们是让你知道: 现在 Hermes 生态里到底有什么,哪些值得装,哪些只是看起来很热闹。 很多人以为 Hermes 的差别,只是会不会调 prompt。 真正拉开差距的,不是对话技巧。 其实是你有没有把它从一个聊天模型,真正配置成一个 Agent。 毛坯版 Hermes,更像一个新生儿。 精装版 Hermes,才开始像一个真正能长期协作、能记忆、能抓取、能表达、还能持续进化的数字搭子。 所以这不在优化,这是知识库的切换。

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A9樱木
A9樱木@0xSilver_Time·
每天赚 $500,只需要你有这三样: 1. 一台电脑 2. Wi-Fi 3. 时间 下面是 10 个能帮你日赚 $500 的 Claude 提示词:
A9樱木 tweet media
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Mulight 沐光🌟
Mulight 沐光🌟@0xMulight·
Hermes Agent 实战进阶补充教程 2026最新版,建议收藏! 现在 X 上的 Hermes Agent 教程虽然多,但极其碎片化。很多人跟着跑通了基础版,却卡在了长期在线排坑、服务器挂机和手机端随时访问上。 为了帮大家节省时间,我把近期高实用性、不同侧重的进阶和实战教程做了一次全面梳理。 从全平台部署到赛博朋克风监控面板,我整理了这套 2026 最新版最完善的保姆级进阶指南: 👇 建议先点赞收藏,随时查阅: 1.【前排强烈推荐】Hermes Agent 全平台 + Web UI + Telegram 完整保姆教程 @0xMulight 从零开始,覆盖 Windows WSL2、macOS、原生Linux全平台安装,一键脚本 + 官方推荐 hermes-web-ui 可视化面板管理,详细讲解 Telegram Bot 创建、授权排坑 .env清理、白名单、后台守护、常见问题解决等。超级详细且贴心,强烈建议刚装好的朋友先看这篇! 原帖链接:x.com/0xMulight/stat… 2. Hermes-web-ui 最佳可视化面板实战 @BruceBlue 专为 Hermes 打造的多任务 Web UI,支持聊天管理、定时任务、用量统计、技能/记忆查看、手机适配,一屏搞定所有后台操作,再也不用纯命令行折腾了。 原帖链接:x.com/BruceBlue/stat… 3. Hermes Agent 云服务器长期挂机 + 进阶命令合集 @congge918 腾讯云示例部署后,如何用常用命令提升使用能力 skills搜索安装、memory管理、gateway状态等,官方文档+中文资源一网打尽。 原帖链接:x.com/congge918/stat… 4. Hermes HUD UI / Studio 监控面板推荐 @NFTCPS 浏览器版 AI 意识监控面板,实时查看 Agent 记忆、Token消耗、技能修改、Cron任务、成长曲线,赛博朋克主题超带感。 原帖链接:x.com/NFTCPS/status/… 5. Hermes + Ollama 本地完全离线部署 @Lonely__MH 一行命令跑起本地大模型,适合不想花 API 费用的玩家,隐私+零成本。 原帖链接:x.com/Lonely__MH/sta… 6. Hermes v0.9.0 官方 Web UI + 新功能速通 @smqclaske 官方最新版本更新解读 Web Dashboard、安卓原生支持、微信/企微打通、xAI Grok 模型接入等,一次性看懂所有亮点。 原帖链接:x.com/smqclaske/stat… 7. Hermes 技能工厂 & 一人公司自动化实战 @0xtonixie 微信/飞书接入、Surf Skill 自动套利、生产内容自动化等,真正把 Hermes 变成赚钱工具。 OPC向深度实战玩法。 原帖链接: x.com/0xtonixie/stat… 这些补充教程一起看,基本覆盖了从安装部署到可视化管理、长期在线再到实战变现的全链路。别只收藏,赶紧跑起来让你的 Hermes 给你打工吧!
Mulight 沐光🌟@0xMulight

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carsonchanCY_um
carsonchanCY_um@CarsonchanCY·
@gkxspace 可是这个稳定嘛?我看了群里说这个体验不怎么好
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carsonchanCY_um 리트윗함
余温
余温@gkxspace·
OpenClaw 可以放弃了,现在就选 Hermes。 我之前算是 OpenClaw 的重度用户,用了 Hermes 之后确实觉得 OpenClaw 完败。 Hermes 好在哪,举一个例子就够了: AI 有个致命问题,用完就忘。你教它一次怎么处理数据,下次还得从头教。聊一百次,它还是从零开始。 但 Hermes 是单体自进化,在完成复杂任务后自动总结方法、生成技能,下次遇到类似任务直接复用。 但开源版需要自己搭服务器、折腾配置、配API Key,对小白来说门槛不低。 如果你也不想折腾,但是还想要体验一下 Hermes,那可以尝试一下 MiniMax 出的云端版 MaxHermes,10 秒部署,开箱即用。 核心能力(贼便宜+超快捷): 1、自进化学习:完成任务后自动生成技能,下次直接复用,越用越快 2、四层记忆系统:不只记对话,更记方法 3、定时任务:24 小时自动执行 4、M2.7 驱动:Hermes Agent 官方推荐模型 具体怎么用?看下面 ↓
余温 tweet media
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carsonchanCY_um 리트윗함
0x鸣人
0x鸣人@LuBtc888·
建议兄弟们都去看这部Netflix高分纪录片《聪明生活经济学》,看完彻底刷新金钱认知。 分享片中核心的省钱与理财思路: 想要靠近财务自由,第一步就是重塑自己的金钱观。 1. 精简开支 复盘日常账单,揪出外卖、冲动购物、高价课程这类不必要的大额花销,找准支出痛点。 2. 做好资产规划 收入高低,从来不等同于财富多少。无论薪资多少,都要做好资金分类管理。 3. 拒绝即时享乐 别被短期快感裹挟,更不要借贷超前消费。单独开设梦想储蓄账户,按需理性消费。 4. 树立家庭财富认知 家庭的消费与理财观念,会潜移默化影响下一代的金钱思维。 5. 理性按需消费 下单前衡量使用频次,低频闲置好物再便宜也没必要入手。 片中扎心观点:一味死存钱,只会被通胀慢慢稀释财富。 不妨问问自己:五年后,你想要什么样的生活? 后续会持续整理优质财经纪录片,看完思维和认知都会全面升级。 分享11部富人思维必看纪录片,普通人跟着学搞钱: 1.《隐形亿万富翁》 顶级富豪从零挑战,仅靠100美元和一辆旧车,三月打造百万体量公司,看懂目标感与执行力的重要性。 2.《金钱与我》 专业理财指导日常财务问题,涵盖存钱、置业、养老等实用省钱方法。 3.《富哥哥穷弟弟》 剖析原生观念与认知差距,看懂同龄人拉开阶层的核心原因。 4.《金钱通解》 拆解各类金融骗局、消费套路,守住自己的钱包。 5.《成为沃伦巴菲特》 抛开投资光环,深度了解股神的自律逻辑、财富思维与长期主义。 6.《无节制消费的元凶》 揭露商家营销套路,打破冲动消费,快速养成存钱习惯。 7.《超级顾客》 拆解消费智商税,识破营销噱头,掌握实用省钱购物思路。 8.《十分钟速成课:经济学》 通俗易懂的经济学科普,适合零基础快速入门。 9.《致富之道》 走访全球顶尖富豪,轻松了解不同圈层的赚钱逻辑。 10.《美国商业大亨传奇》 讲述五位行业巨头的崛起历程,拓宽商业格局与眼界。 11.《为什么贫穷》 直面现实社会差距,看清贫穷背后的深层问题与生存规则。
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断浪
断浪@waveking1314·
他花了2200刀买了一台iPad和Mac Mini。一个月后,他的账户余额变成了8万刀。 室友还以为他在搞诈骗,或者躲在宿舍偷偷挖比特币。 但真相远比这硬核得多。 他用Claude在Polymarket上撸了一个全自动交易脚本。 只敲了201行代码,直接跑通。 这个脚本的核心逻辑就是跟单。 在扫了Polymarket上1000多个钱包后,他精挑细选出11个聪明钱地址,直接设置了自动镜像跟单。 结果直接起飞,几乎每天都能躺赚5千到1万刀的纯利。
断浪@waveking1314

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