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蜂群Agent来了!openJiuwen社区发布JiuwenSwarm,引领Coordination Engineering新范式
openJiuwen · 2026-05-20 · via InfoQ - 促进软件开发领域知识与创新的传播

作者|openJiuwen

编辑|杨过

刚刚,华为支持的开源 AI Agent 平台社区 openJiuwen 发布并开源了 JiuwenSwarm。

这是一个面向多智能体协作的蜂群智能体。它的出现,指向 Agent 工程中正在浮现的一个新问题:当任务不再适合交给单个 Agent 完成,多个 Agent 如何像一个团队一样工作?

过去半年,OpenClaw 让行业看到了单个智能体接管本地和云端任务的可能性;Harness Engineering 则把注意力拉回工程层面,讨论如何约束 Agent、修正 Agent,并让它在执行中减少重复错误。

与此同时,进入更复杂的真实场景后,Agent 面对的不再是单点任务,而是长链路、多角色、可复用的协作过程。任务需要被拆解,角色需要被分配,经验需要被沉淀,失败需要被反馈到系统中。

openJiuwen 将这一关注点的变化称为从 Harness 走向 Coordination Engineering。前者强调约束和纠错,后者在此基础上进一步关注 Agent 的组织、协作和持续进化。

JiuwenSwarm 正是这一主张的工程化落地。它试图把多智能体协作从一次性的流程编排,推进到可复用、可演进的团队能力。

接下来,文章将讨论三个问题:为什么多智能体协作需要新的工程框架;JiuwenSwarm 如何组织 Agent 之间的分工与协作;以及 openJiuwen Harness 如何为蜂群智能体提供底层支撑。

为什么从 Harness 走向 Coordination?

把时间线拉长一点看,从 Prompt Engineering 到 Context Engineering,再到今年初的 Harness Engineering,AI Agent 领域的工程范式其实一直在持续更迭:

  • Prompt Engineering:调试提示词,让模型理解任务;

  • Context Engineering:组织 Agent 的上下文、记忆、工具、状态;

  • Harness Engineering:今年开年以来席卷行业的关键词——围绕单 Agent 的工程化、轨迹管理、错误恢复、长程执行一路卷到极致。

而紧接着浮现出的下一个工程命题是——如何让多个 Agent,像一支精锐团队一样协同作战?

毕竟,真实世界里那些真正复杂的任务——跨领域深度调研、大型软件项目交付、多角色协同决策、复杂业务流程编排——从来都不是"一个人"能搞定的,而是需要一支团队。

例如,软件需要产品 + 研发 + 测试 + SRE;教育需要多学科老师 + 家长 + 本人;医疗需要分诊师 + 多个科室医疗专家...

这就是 openJiuwen 提出的下一跳范式:Coordination Engineering(协同工程)——围绕"多 Agent 协同"的工程化范式。

而这一次,openJiuwen 把"协同"这件事——从理念,做成了一整套 可跑、可装、可共建、且全套开源 的工程交付:JiuwenSwarm。

Coordination Engineering 核心设计理念

要让一支 Agent 团队真正 work 起来,需要解决一连串递进的问题:

  • 多个 Agent 怎么自主分工、动态协商?这是"协同"的起点;

  • 协同跑通的最佳实践和角色搭配,怎么沉淀成可复用的资产?协同不能每次从零开始;

  • 沉淀下来的能力,怎么在开发者之间流通、复用、二次创作?经验只有被分享才能放大价值;

  • 整套系统怎么越用越强,而不是越跑越僵?否则它就是个静态框架,撑不起"群体智能"。

这四个问题环环相扣,每一个都是上一个的必要延伸。

JiuwenSwarm 给出的答案,是一组对应的全栈技术体系:Agent Swarm、Swarm Skills、Swarm Skills Hub,加上贯穿始终的 Swarm Skills 自演进。

全栈技术体系

四个关键组件,环环相扣:

Agent Swarm —— 让多个 Agent "成军"

这是整套体系的内核。Agent Swarm 提供一套多智能体团队的协同机制,让多个 Agent 能够 自主分工、动态协商、高效协作,完成从"单兵作战"到"精锐团队"的关键跨越。

JiuwenSwarm 支持 成员对不同模型的路由,可针对不成角色提供合适能力的模型,减少负载压力,因材施教,提升整体效果。

Swarm Skills —— 让"一支团队"沉淀成"一套作战能力"

Agent Swarm 解决的是"怎么协作",Swarm Skills 解决的则是"怎么沉淀"。

它把团队协作中跑通的最佳实践、SOP、角色搭配、调度策略,标准化封装成可复用的"团队级技能"——让"一支优秀的 Agent 团队",变成"一套任何场景下都能即插即用的作战能力"。

Swarm Skills Hub —— 团队技能的共享市场

有了能力沉淀,下一步自然是流通。Swarm Skills Hub 打通了一个开放的共享生态,让团队级的协作经验在开发者社区中流通、复用、二次创作。

地址:https://swarmskills.openjiuwen.com/

Swarm Skills 自演进 —— 越用越强的飞轮

最具想象空间的,是这个闭环的最后一环。团队在实际执行任务的过程中,JiuwenSwarm 的演进引擎持续观察任务拆解、角色调度、消息往来等完整轨迹,自动从轨迹里反推出可复用的 Swarm Skill,提交用户审批即可入库。

自演进同时在两个层面进行。

团队层:根据任务执行轨迹自动增减角色、补充约束规则、优化协作流程,让 Leader 的规划与管控能力持续提升

成员层:把每位 Teammate 在实战中遇到的工具报错、接口超时、调用技巧等经验沉淀下来,再遇同类问题直接解决,不重复踩坑。团队在进步,每位成员也在成长。

人如何参与协同:HOTS & HITS

从团队协作到经验沉淀,从技能共享到持续演进,四大核心能力形成了完整闭环。

但在这套协同骨架之上,还有一个更根本、也更现实的问题——人,怎么和这支 Agent 团队一起协作?

JiuwenSwarm 给出了两种模式:HOTS(Human on the Swarm)和 HITS(Human in the Swarm)。

HOTS(Human on the Swarm):人,是 Agent 团队的指挥官

人站在更高的位置上,实时观察整个 Agent 团队的运行状态:任务进展、角色负载、协作瓶颈...

需要介入时,随时下场——调整任务优先级、切换 Agent 角色、中途变更方案,指挥粒度可细到单条指令,也可粗到一句"换个方向"。

HITS(Human in the Swarm):人,也是团队中的一名成员

人不再是场外指挥,而是 和 Agent 同队、同场景、同流程、实时协作、共同推演——人,就是蜂群里的一只"蜂",与其他 Agent 共同协作。如狼人杀里的玩家,就是这种姿态。

HITS 是 沉浸式参与,HOTS 是 全局调度——两种模式是人与 Agent 团队协作的两种最核心姿态。

JiuwenSwarm 实战效果

接下来看看 JiuwenSwarm 在医疗、教育、内容创作、游戏等领域的实战效果。切身 Coordination Engineering 这套技术体系带来的惊人效果!

JiuwenSwarm 实现多 Agent 协同,提升智力

案例 1:多学科医疗专家团队联合会诊,提升诊断效果

"多学科自动分诊医疗专家团队"技能下载地址:https://swarmskills.openjiuwen.com/skills/0f26a2a5ec1f40b6a410e0539313f0e6

该案例中由 23 位不同专科的 AI 医学专家组成医疗团队,可根据用户病情按需动态创建多个不同专家成员进行联合会诊。

各位专家就本领域分析病情原因,并 实时沟通诊断结果,给出最终准确的诊断结果和建议方案。

整个协作过程实时可见,各专家各司其职、求同存异,相比单专家诊断有效提升会诊水平。

案例 2:多智能体协同算子开发,提升昇腾算子生成质量

"昇腾算子开发 & 优化团队"技能下载地址:https://swarmskills.openjiuwen.com/skills/1202fde89266474dbcdf0218b33ba422

昇腾算子生成中各专家可各自承担算法设计、Kernel 实现与性能优化等角色,在协同中实现算子从论文到工程的落地过程。

整个协作过程实时可见,各专家各司其职、协同优化,相比单智能体生成可有效提升复杂算子的开发效率与生成质量。

Swarm Skills 沉淀团队经验,群体演进,越用越好

案例:短视频生产创作,沉淀经验群体演进

"短视频制作团队"技能下载地址:https://swarmskills.openjiuwen.com/skills/8b6ef486bdc14c8784cc06a64da20927

用户首次发起短视频创作任务,Leader 组建临时团队完成创作,JiuwenSwarm 演进引擎识别出可复用的协作模式,自动生成短视频创作的 Swarm Skill 提交用户审批。

基于该技能再次执行创作任务,演进引擎识别到角色形象与画风不一致、用户有想发视频平台的诉求等信号,据此生成演进内容,新增高点击率标题文案角色,优化技能。

基于优化后的 Swarm Skill 再次执行,视频效果进一步提升,并同步产出适配多个主流短视频平台的高点击率标题文案——用得越多、经验越丰富、团队越强。

JiuwenSwarm 支持不同模型路由及人类角色(HOTS/HITS)配置

案例 1:多模型参与,狼人杀游戏博弈

如该案例中,对狼人杀游戏里的不同成员使用了不同模型的路由。

同时 Human 可通过"上帝视角",对全局游戏进行操控,即 HOTS(Human on the Swarm)模式

案例 2:"人"沉浸式体验狼人杀小游戏

想要沉浸式参与多 Agent 协同?JiuwenSwarm 提供了 HITS(Human in the Swarm)模式:

Human 作为玩家中的一员,可以是狼人、可以是预言家、可以是普通村民。和几位 AI 队友玩家一起讨论、投票、发言、伪装、带节奏;其他 Agent 会读你的发言、推理你的身份、决定要不要"带飞"你或"票"你。

Tips:想实现 HOTS 和 HITS 的自由切换,可参考如下指令

"狼人杀游戏"团队技能下载地址:https://swarmskills.openjiuwen.com/skills/3877dbc05fba498b8ae6e50f24a0dd7b

案例 3:沉浸式多学科课程辅导

"学业成长教练团"团队技能下载地址:https://swarmskills.openjiuwen.com/skills/ff43cba292574a2dadc5f2b0ee9d80ad

孩子和家长可以"以身入局",与其他学科老师智能体进行深度互动,实现对学生课业的专业辅导。

Human 切换为学生身份时,与老师们互动,老师可以针对学生的问题与回答评估学生对本学科知识的掌握情况,给出学习建议;

Human 切换为家长身份时,可以与各位老师了解孩子学习情况,讨论监督和激励机制。

协同背后:openJiuwen Harness 提供硬实力

JiuwenSwarm 的蜂群协同能力十分亮眼,但每只蜂的底座——openJiuwen Harness——同样是硬实力的来源。没有单 Agent 的强执行力,再精妙的协同机制也难以落地。

这一点,在权威评测集 PinchBench 上得到了直接验证。

PinchBench 是由 Kilo.ai 团队发布的 Agent 综合能力评测基准,任务覆盖代码开发、创意写作、文档处理、会议管理、内容转换、文件操作 等多个领域。由于其任务设计贴近真实业务场景、评估维度全面,已成为衡量 Agent 执行能力的重要参考。

在 PinchBench 评测结果上,JiuwenSwarm 以 94.2% 的综合得分取得业界 SOTA,相比 OpenClaw(91.6%)提升近 3 个百分点,同时在 token 消耗上也有明显优势,平均 token 消耗降低 34.8%——更高的准确率,更低的成本消耗。同时,openJiuwen 在记忆机制上效果也很亮眼,在长期对话领域权威评测集 LOCOMO 上 记忆准确率达到 85%(使用 8B 大模型进行记忆加工、问答和结果判别),优于业界各大主流记忆系统。

这些结果并非偶然,而是 openJiuwen Harness 在 DeepAgent 架构、上下文工程、长期记忆机制等方面持续打磨出的成熟能力,使得 JiuwenSwarm 的每一位"队员"都具备扎实的任务执行力。

结语:全套开源,一起做 AI 时代的"养蜂人"

过去半年,行业已经逐渐形成一个共识:Agent 的下一步,不只是让单个智能体更强,而是让多个智能体在复杂任务中稳定协作。

但从共识到工程交付,中间仍有很长距离。多 Agent 如何分工,如何交接,如何复用经验,如何在失败后修正自身,都不是简单调用几个模型就能解决的问题。

openJiuwen 这次发布 JiuwenSwarm,瞄准的正是这个问题。它并不只是一个新的智能体项目,而是一套相对完整的多智能体协作方案,包括:一套理念框架,即 Coordination Engineering;一组工程组件,包括 Agent Swarm、Swarm Skills、Swarm Skills Hub 和 Swarm Skills 自演进;以及一个面向实际使用的智能体实现 JiuwenSwarm。

更重要的是,这些能力都以开源方式开放给开发者。

这意味着,多智能体协作不再只是少数团队内部试验的系统能力,更成为更多开发者共同验证、共同改进的工程实践。

AI Agent 的下一步,注定不是一个无所不能的"超级个体" ,而是一组各有所长、彼此协作、持续改进的智能体系统。

JiuwenSwarm,则让开发者以更低门槛地进入多智能体协作的实验场,开始搭建自己的智能体蜂群。

📌 关于 openJiuwen

openJiuwen 是华为支持的开源 AI Agent 平台社区,由华为 2012 实验室与华为云 AgentArts 团队联合构建。其标杆智能体 JiuwenSwarm,沉淀了 openJiuwen 平台在 Harness 工程、多智能体协同、自演进等关键方向上的完整能力。

🐝 JiuwenSwarm,全套开源,欢迎共建

  • JiuwenSwarm(AtomGit):https://atomgit.com/openJiuwen/jiuwenswarm

  • JiuwenSwarm(GitHub):https://github.com/openJiuwen-ai/jiuwenswarm

  • Swarm Skills Hub:https://swarmskills.openjiuwen.com/

欢迎你上传自己的团队技能至 Swarm Skills Hub,让蜂群经验在社区流动起来。

让我们一起,养蜂造蜜!