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Kimberly
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Kimberly
@king1818888
2026.08.20 06:08
当下研究AI Agent,很多人都会陷入信息过载的困境,海量资料摆在眼前,很难梳理出清晰的起步方向。 Claude Code、Codex、Hermes Agent、MCP、Skills、RAG、Memory、Multi-Agent……层出不穷的新概念与新项目持续涌现。 分享一个实用开源项目 awesome-agentic-ai-zh,很值得收藏。 它整合240+ AI项目、77+ MCP与Skills资源、23套实操案例,形成一套完整的Agentic AI学习路线图。 整体规划两条学习主线: 偏向实操,日常运用各类Agent工具 → CLI实战使用者 希望深度自研,从零搭建智能体 → Agent开发者 整套路线循序渐进,覆盖LLM基础、提示词工程、工具调用,再拓展到RAG、记忆模块、MCP协议、多智能体体系、设备操控能力。 这份清单最大的优势,在于梳理好了循序渐进的学习次序,能够明确每个阶段的学习重点,不用漫无目的地搜集技术名词。 链接放在评论区。 正在深耕 Claude Code、Codex、AI Agent 的朋友,可以保存下来慢慢研究。 精简备选版本 当下研究AI Agent很容易被海量信息淹没,难以理清学习顺序。 Claude Code、Codex、MCP、RAG、多智能体等新技术持续更新,入门门槛无形中抬高。 开源项目 awesome-agentic-ai-zh 整理了一套完整学习地图。 汇总240+项目、大量MCP工具以及实战案例,区分工具使用者、自研开发者两条路线。 知识点由浅入深,规划好学习先后顺序,帮大家避开盲目搜集资料的问题。 研究AI Agent可以收藏
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