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抡锤者

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  3. AgentFlaw工作流编排,最新进展

AgentFlaw工作流编排,最新进展

已定时 置顶直到 2026/5/21 14:30 已锁定 已移动 LLM讨论区
21 帖子 5 发布者 88 浏览 1 关注中
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  • M 离线
    M 离线
    mark
    编写于 最后由 编辑
    #11

    有时候 模型 ,那个嘴硬, 怎么骂都不好使, 你看上去简单的功能, 其实 一点不简单.

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    • 张老师张 离线
      张老师张 离线
      张老师
      编写于 最后由 编辑
      #12

      今天老特视频有没有更新。小特被限流!@mark 你这个东西很高端啊!

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      • M mark

        ComfyUI 工作流:实现原理与核心机制全解析
        一、核心本质:数据流驱动的有向无环图 (DAG) 执行引擎
        ComfyUI 的工作流本质是可视化的计算图编排系统,专为 AI 模型推理(尤其 Stable Diffusion)设计。它将复杂的生成流程拆分为独立的节点模块,通过数据流编程范式实现灵活的工作流定制。
        核心设计哲学
        一切皆节点:每个操作(模型加载、文本编码、图像采样、VAE 解码等)都是独立节点
        数据驱动执行:节点仅在所有必填输入就绪时才执行,结果自动流向下游节点
        无状态与可复用:工作流可保存为 JSON 文件,支持一键加载与共享,保证结果可复现

        前端 (客户端):可视化编辑器
        技术栈:原生 JavaScript + HTML5 Canvas(非 React),追求极致性能
        核心功能:
        节点拖拽、连线、参数配置
        工作流 JSON 序列化 / 反序列化
        通过 WebSocket 与后端实时通信
        执行状态、进度、中间结果预览
        2. 后端 (服务端):Python 推理引擎
        技术栈:Python + FastAPI + PyTorch + 异步任务队列
        核心组件:
        节点注册表 (Node Registry):管理所有可用节点的元数据
        图执行器 (Graph Executor):解析 DAG 并调度节点执行
        模型管理器 (Model Manager):加载 / 卸载 / 缓存 AI 模型
        任务队列 (Task Queue):处理并发推理请求

        我不想了, 就照着 ComfyUI 来吧.

        Tony WangT 离线
        Tony WangT 离线
        Tony Wang
        编写于 最后由 编辑
        #13

        @mark

        我的一点儿浅见, 我觉得你可以抽象出两个节点:

        1, Router, 它的输入是用户对流程的期望, 以及workflow 的json. 它负责推理出如何调度不同的资源和参数. 输出给Hub switch.

        2, Hub, 它负责switch不同的参数给 load checkpoint, load prompt, load output setting等.

        M 1 条回复 最后回复
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        • Tony WangT Tony Wang

          @mark

          我的一点儿浅见, 我觉得你可以抽象出两个节点:

          1, Router, 它的输入是用户对流程的期望, 以及workflow 的json. 它负责推理出如何调度不同的资源和参数. 输出给Hub switch.

          2, Hub, 它负责switch不同的参数给 load checkpoint, load prompt, load output setting等.

          M 离线
          M 离线
          mark
          编写于 最后由 编辑
          #14

          @Tony-Wang 谢谢 回复. 我尝试了下 comfyui, 功能太强大了. 视频界的天花板了. 目前来说.

          我这个工作流编排,还是聚焦 编程,还有办公场景吧.

          1 条回复 最后回复
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          • M mark

            ComfyUI 工作流:实现原理与核心机制全解析
            一、核心本质:数据流驱动的有向无环图 (DAG) 执行引擎
            ComfyUI 的工作流本质是可视化的计算图编排系统,专为 AI 模型推理(尤其 Stable Diffusion)设计。它将复杂的生成流程拆分为独立的节点模块,通过数据流编程范式实现灵活的工作流定制。
            核心设计哲学
            一切皆节点:每个操作(模型加载、文本编码、图像采样、VAE 解码等)都是独立节点
            数据驱动执行:节点仅在所有必填输入就绪时才执行,结果自动流向下游节点
            无状态与可复用:工作流可保存为 JSON 文件,支持一键加载与共享,保证结果可复现

            前端 (客户端):可视化编辑器
            技术栈:原生 JavaScript + HTML5 Canvas(非 React),追求极致性能
            核心功能:
            节点拖拽、连线、参数配置
            工作流 JSON 序列化 / 反序列化
            通过 WebSocket 与后端实时通信
            执行状态、进度、中间结果预览
            2. 后端 (服务端):Python 推理引擎
            技术栈:Python + FastAPI + PyTorch + 异步任务队列
            核心组件:
            节点注册表 (Node Registry):管理所有可用节点的元数据
            图执行器 (Graph Executor):解析 DAG 并调度节点执行
            模型管理器 (Model Manager):加载 / 卸载 / 缓存 AI 模型
            任务队列 (Task Queue):处理并发推理请求

            我不想了, 就照着 ComfyUI 来吧.

            Tony WangT 离线
            Tony WangT 离线
            Tony Wang
            编写于 最后由 编辑
            #15

            @mark

            抱歉, 我理解错问题了. 关于节点如何构建, 我觉得你抄ComfyUI是对的.

            1 条回复 最后回复
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            • M 离线
              M 离线
              mark
              编写于 最后由 编辑
              #16

              谢谢了. 能看懂我的贴子的 ,应该论坛不会太多人.

              是这样的, 定义node 节点, 需要原子性, 不能定义 RAG 知识库 这种技能. 必须 原子化. 例如 读取图片,输入提示词,

              你可以理解 node, 就是 IDE编程 里面的 控件 .

              1 条回复 最后回复
              1
              • M 离线
                M 离线
                mark
                编写于 最后由 编辑
                #17

                一般的人 ,只会开车, 知道 加油开车.

                我是 奔驰创始人, 我是造车的. 我需要定义 什么是轮胎? 什么是发动机? 什么是车架?

                而工作流 ,就是把 这些零部件 穿起来.

                但是 如何定义 零部件, 这个 挺难的. 我不能把 轮胎和发动机 ,组装在一起, 叫 轮胎发动机.

                我定义 零部件 ,必须 是 原子化.

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                • terryT 离线
                  terryT 离线
                  terry
                  编写于 最后由 编辑
                  #18

                  给个置顶帖子,但是我的评价很简单,你发明了一个手电筒,这个手电筒它不发光,你得用另外一个手电筒去照它,它才会发光。你手里拿着一只皮鞋,结果它是一个电吹风。虽然很酷炫,然而并没有什么卵用。我的建议是,如果你闲的蛋疼,就继续折腾。如果你想做点事,该忘掉这玩意。

                  你没有领会伍佰:来来来,喝完这一杯,还有一杯。再喝完这一杯,还有三杯。请问总共有几杯?要喝到什么时候?好吧,或许我正在对疯狂实验的特斯拉泼冷水,做一个恶人。

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                  0
                  • terryT terry 固定了该主题
                  • M 离线
                    M 离线
                    mark
                    编写于 最后由 编辑
                    #19

                    人生最难的就是放下.
                    忘掉Hermes Agent ,忘掉openlcaw. 忘掉一切.
                    我自己为我自己开发一套工作流吧.
                    就算不能商用, 我自己用 也是很有价值的.

                    我以后用这个工作流,自己来编程, 处理工作. 也是很有价值的.

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                    • terryT 离线
                      terryT 离线
                      terry
                      编写于 最后由 编辑
                      #20

                      对啊,你开发个工作流就是了,干嘛要扯agent呢,还两个agent,完全不理解openclaw的价值和意义。你可以尝试下单独用hermes看看。

                      1 条回复 最后回复
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                      • M 离线
                        M 离线
                        mark
                        编写于 最后由 编辑
                        #21

                        22cede9c-1a9a-4634-b69e-7579a660061a-image.jpeg

                        谢谢老特. 知道了.

                        1 条回复 最后回复
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