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Coze开源了完整的开发平台和Prompt优化工具,让AI开发更透明可控,个人和企业都能轻松搭建自己的AI系统。 核心内容: 1. Coze Studio开源项目:完整的工作流引擎和插件框架,支持本地部署 2. Coze Loop工具:提供Prompt调试和优化功能,数据驱动效果提升 3. 项目技术架构与二次开发建议:Golang+React微服务架构,适合深度定制
今天看到很多人都在说 Coze 开源了,我原本以为开源的只是 Coze 的开发工具、组件之类,看了说明发现不是这么简单,而是差不多把完整的 Coze 和背后 Prompt 的开发工具都开源出来了。所以今天花了不少时间在本地运行,看源代码,认真学习了 Coze 的两个新开源项目:Coze Studio(扣子开发平台) 和 Coze Loop(扣子罗盘)
Coze Studio 差不多是完整的 Coze,工作流、Agent 这些功能都相当完整,接上 API Key 就能跑起来了。 它的核心模块包括:
Coze Loop 则是一个面向开发者的工具,你可以方便的调试、优化 Prompt、监控线上 Prompt 的运行,借助工具,让 Prompt 的效果不再是玄学,而是可以通过数据来量化。
这两个项目的开源协议都是 Apache 2.0 许可证,说明你是可以商用不需要授权的,可以根据需要进行二次开发,很适合个人或者企业使用,你可以方便的在自己的环境中搭建一套使用。
如果你只是 AI 爱好者,又有一定动手能力,我建议可以重点看看 Coze Studio,看看一个商业项目是怎么运行起来的,还可以借助 AI 帮你理解项目结构。还可以在本地搭建一套,跑跑聊天机器人,如果想部署到服务器,主流的云服务商应该都可以支持,推荐可以看看这篇教程《保姆级 | Coze开源版本地部署教程,一步一图,小白可用》https://mp.weixin.qq.com/s/-manJwsvH-IuQ9W2EjtdiA
如果你是 AI 从业者,日常又有 Prompt 优化的要求,则可以试试 Coze Loop ,把你常用的测试数据集导入,看看效果怎么样。
通过源代码可以看得出,Coze 的后端采用 Golang 开发,前端使用 React + TypeScript,整体基于微服务架构并遵循领域驱动设计(DDD)原则构建,结构相当清晰。如果你想二次开发的话,稍微花点时间就能上手。
可能有的朋友觉得这么复杂的项目,看不懂怎么办?
我的经验是:
如果你是开发者的话,贡献插件是比较容易参与的方式,不仅可以帮你熟悉项目架构,你写的代码还有专业人员帮你审查,最终结果还能被整个社区看到和用起来。
要在本地运行 Coze Studio 或 Coze Loop,只需要把代码克隆到本地,按照说明一步步安装就可以,即使你对它使用的前端 TypeScript 语言或者后端 Go 语言不熟悉,都不影响,只要你的系统能安装 Docker、Docker Compose,能启动 Docker 服务,磁盘空间够就可以跑起来,我测试的时候都是一遍就可以本地运行了,看得出他们还是做了很多测试和文档工作。
至于有人问为什么他们要把这么重要的商业项目都开源出来?
原因我也不是很清楚,也许是竞品的压力,也许是为了共建生态,也许是为了招揽人才(不乏案例,很多积极在开源项目中贡献的被官方招募了),或者有自己答案的朋友也可以评论区留言。
但有一点可以肯定的是,现在 AI 赛道最火爆的是 AI Agent,越来越多的 AI 产品都从工作流模式转向了自主式的 Agent 模式,或者两者混搭,Agent 还是一种全新的模式,未来也不能是一家封闭的公司或平台所能左右的,之前 OpenAI 封闭的 Function Calling 和 Anthropic 开放的 MCP 之争就已经是个很好的例子,最终还是开放的 MCP 胜利,MCP 已经成了最流行的标准。所以 Coze 把自家的 Coze Studio 和 Coze Loop 开源出来,降低了 Agent 开发的门槛,能让更多开发者和组织受益,降低 AI 应用开发的门槛,一起推动整个行业的发展。
Coze 开源不管怎么说对我们爱好者或者从业者来说都是好事,一方面我们可以学习到优秀的商业项目的系统架构、源代码,另一方面宽松的开源协议让社区可以衍生出更多有价值的 AI 应用场景,如果你有好的产品创意而缺乏技术能力,借助这样的完善的开源项目,基于它自带的工作流、Agent 可以极快的搭建出自己的产品。
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