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【开源自荐】Wangdefa.Memory — 本地存储优先的 Agent 五层记忆体组件
Agent 的长期记忆一直是个难题。现有方案多数以 RAG模式为主(依赖向量库和云端),较少实现类人化的记忆检索模式,较少真正的"记忆推演—提取—演化"机制。 Wangdefa.Memory 是一个为 Agent 设计的五层记忆体组件,采用

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Agent 的长期记忆一直是个难题。现有方案多数以 RAG模式为主(依赖向量库和云端),较少实现类人化的记忆检索模式,较少真正的"记忆推演—提取—演化"机制。 Wangdefa.Memory 是一个为 Agent 设计的五层记忆体组件,采用无向量设计,将记忆按人类思考模式的认知、特征推演、思考、阅历、传递五层,全部存储在本地 SQLite + JSON 中。核心机制是特征推演引擎(FeatureEngine),通过标签池、密码簿和特征统计三者的配合,通过实现精准匹配、近义扩展和多轮循环匹配,并配合时间衰减排序,目标是尽可能让Agent实现记忆个性化与自我沉淀,支撑Agent更懂用户、更理解需求、更知晓用户潜在意图。 人类最需要的Agent不是理解明面上的叙述,而是能洞察未表达的需求。 代码已开源,Apache 2.0 协议,支持 .NET 10。附带完整 README 和 ConsoleDemo,三分钟可跑通。 GitHub: https://github.com/VinsonWild/Wangdefa.Memory