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MindMemOS – 华为诺亚方舟开源的 AI Agent 记忆操作系统 运营中

面向 AI Agent 开发者的开源记忆操作系统,实现跨框架记忆复用与持续进化。

MindMemOS – 华为诺亚方舟开源的 AI Agent 记忆操作系统,旨在为需要长期记忆管理的智能体提供开源、可复用的记忆层。它采用实体‑属性‑时间的三维结构,将记忆从单个 Agent 中解耦为跨框架的独立资产,并通过 Dreaming 离线整理、Feedback 纠偏和 Skill Evolution 自动进化等机制实现记忆的持续优化。系统提供双模式记忆写入(MindVanilla、MindSchema)和多路径 Compact Search 检索,支持 Docker 本地部署、云端 API、Python SDK、CLI 等多种接入方式。凭借 94% 以上的结构化召回准确率和压缩记忆后问答准确率提升 10% 的效果,帮助开发者在个性化助手、多 Agent 协作和复杂办公自动化等场景中实现跨会话信息共享与任务效率提升。

MindMemOS – 华为诺亚方舟开源的 AI Agent 记忆操作系统 产品界面
月流量
0
产品收费
免费和付费
收录时间
2026-08-04
更新时间
2026-08-04

01MindMemOS是什么

MindMemOS 是华为诺亚方舟实验室开源的 AI Agent 记忆操作系统,能解决 Agent 用完即忘的痛点。系统将记忆从单个 Agent 中解耦为可跨框架复用的独立资产,采用实体-属性-时间三维结构保存最新状态与完整演变轨迹。MindMemOS 通过 Dreaming 离线整理记忆、Feedback 挖掘用户纠偏信号、Skill Evolution 基于真实执行轨迹持续演化技能,实现记忆与系统的共同进化。

02MindMemOS的主要功能

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3D 记忆结构:用实体、属性、时间三维坐标组织记忆,追踪属性演变轨迹与实体间语义关联。
双模式记忆提取:MindVanilla 开放域无模板快速入库;MindSchema 模式预设实体与属性规则,适配不同业务场景。
Compact Search 检索:外层 Agentic 模块规划检索路径,内层执行实体反查、多跳关系扩展、时间线追踪等多路径搜索。
Dreaming 离线整理:离线阶段识别重复、冲突与演化关系,合并冗余、归档失效版本、补充高阶模式。
Feedback 反馈闭环:支持显式与隐式反馈,判断信号类型后执行新增、更新、归档、删除或强化操作。
Skill Evolution:基于真实执行轨迹自动提取成功策略与失败模式,生成 Skill 修改计划并迭代版本。

03如何使用MindMemOS

克隆仓库并准备配置:cp .env.example .env 和 cp config/mindmemos/dev.example.yaml config/mindmemos/dev.yaml,在配置文件中设置 chat_model_router、embed_model_router、rerank_model_router 及 API key。
启动服务:执行 make dev 启动完整 Docker 依赖栈与 FastAPI 服务(默认端口 8000),或 make dev-core 仅启动核心依赖。
安装并配置 SDK:pip install mindmemos-sdk,运行 mindmemos auth 配置 base_url、api_key 和 user_id。
添加与检索记忆:通过 SDK 调用 client.memory.add() 写入对话或事实,使用 client.memory.search() 执行检索。
提交反馈:调用 client.memory.feedback() 或 CLI mindmemos memory feedback 提交显式或隐式纠偏信号。
触发 Dreaming:执行 mindmemos memory dreaming 或调用 dreaming API 进行离线记忆巩固。
注册与演化 Skill:通过 mindmemos skill register 注册本地 Skill,使用 mindmemos skill evolve 基于执行轨迹触发版本演进。

04MindMemOS的项目地址

项目官网:https://mindmemos.cn/
GitHub仓库:https://github.com/mindscale-noah/MindMemOS

05MindMemOS的核心优势

记忆可迁移:解耦 Agent 接入层、记忆算法层与记忆结构层,记忆作为独立长期资产跨应用复用。
结构化召回领先:LoCoMo 整体准确率达 94.03%(SOTA),PersonaMem 达 70.63%,显著优于 Mem0、MemU、Zep、EverOS 等方案。
少即是多的记忆质量:Dreaming 在压缩 19.4%-23.5% 活跃记忆的同时,将问答准确率最高提升 10.3 个百分点。
Skill 自演进:未经优化的初始 Skill 反而低于无 Skill 基线,而 MindEvolve-Sup 将任务成功率从 51.3% 提升至 57.2%,证明经验沉淀为规则的价值。
反馈驱动进化:Feedback 机制将用户纠偏信号反向作用于记忆提取与检索策略。
多接入方式:支持本地部署(Docker + FastAPI)、云端 API、Python SDK、CLI 及 OpenClaw 插件。

06MindMemOS的应用场景

个性化 AI 助手:跨会话保留用户偏好、项目背景与历史踩坑经验,避免每次重新养Agent。
多 Agent 协作平台:同一记忆库供 OpenClaw、Hermes、Claude Code、OpenHands 等不同 Agent 共享复用。
自动算法设计(LLM4AD):将算法搜索中的有效经验与避坑指南系统化为可检索、可复用的三层记忆。
复杂办公自动化:基于 Skill Evolution 持续优化表格处理、文档编辑等重复性任务的执行策略。
长期用户画像构建:追踪用户属性随时间的变化轨迹,支持个性化推荐与社交规划。

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常见问题

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