v0.5.2 · Apache License 2.0 · Python 3.12+
基元律动 · OpenSquilla

同样预算下更高 Agent 智能

微内核 AI Agent——同样的预算,让 Agent 做更多事、做更好的事
智能路由、持久记忆、安全沙箱、开箱即用的搜索与本地嵌入。

60-80%1
Token 成本节省
N+
Meta-skills
› Fable 5
智能路由领先
10+
渠道即插即用

实战演示

几个小视频,看 OpenSquilla 怎么处理真实工作流

Windows 便携版安装演示
短剧 meta-skill
论文写作 meta-skill

快速开始

四条上手路径,按你的使用方式任选其一

macOS 与 Windows 上最清晰的上手路径——已签名的桌面客户端,内置控制台 UI 与 Gateway 运行时。无需 Python,也不用终端。

中国大陆更快下载 国内镜像 · 推荐大陆用户

v0.5.2 · 已签名并公证。

也可从 GitHub 官方下载: macOS · Windows

1

下载并安装

在上方选择你的平台。macOS:打开 .dmg 并把 OpenSquilla 拖入「应用程序」。Windows:运行 .exe 安装包。

2

打开 OpenSquilla

启动应用。内置 Gateway 会自动启动——无需再安装任何东西。

3

完成首次设置

首次启动时,onboarding 会引导你选择 provider 并粘贴所需的 key。控制台 UI 随后直接在应用内打开。

Windows 构建已签名、macOS 构建已公证,无需绕过 SmartScreen 或 Gatekeeper。Linux 用户请使用「终端一键安装」。
更高阶的用法请访问 GitHub 仓库

一次部署,多端接入 3

配好一个 Agent,同时在多个渠道使用

Terminal Web Slack Discord Telegram MS Teams Matrix 飞书 钉钉 企业微信 QQ

每一分钱,都花在刀刃上

基元律动 · OpenSquilla,让你的 Agent 花更少的钱、记更多的事、跑得更安全。

💰

高效省钱

多条链路协同,把每一个 Token 都花在刀刃上

智能路由 ²
就像打车软件——简单问题坐公交(便宜模型),复杂问题才叫专车(强模型),系统自动判断
混合特征分析
同时融合手工特征(长度、语言、代码片段、关键词等)+ 嵌入语义特征,多维度判断问题难度,精准选模型
思维深度分级
简单问题关闭推理计费,复杂问题才开启深度思考,避免为"你好"付推理 Token 的钱
自适应 Prompt
根据任务难度自动调整提示词,告诉模型该用什么深度来回答——简单问题轻装上阵,复杂问题全力以赴
按需加载技能
不是一股脑把所有能力塞给 AI,而是只加载当前用得到的,避免 Token 浪费
🎯

效果提升

多模型集成路由,在最难的问题上提升作答质量——超越任何单一模型

多模型集成路由
把难题分发给多个候选模型并聚合它们的作答,把作答质量提升到任何单一模型都达不到的水平。
超越 Fable 5
在内部难题评测中,集成路由击败了所有单模型基线——包括 Fable 5。
结果渐进呈现
在集成收敛的过程中就先给出有用的阶段性结果,不用干等最慢的候选模型。
预设与自定义阵容
可选清晰的预设(静态 OpenRouter B5 / TokenRhythm B5),也可自定义模型阵容——配合超时调优,慢速候选不会拖住整轮。
智能回退
当单模型更合适时,自动走直连路径——该提精度的地方提精度,不该浪费的地方不浪费。
🧩

更多核心能力

省钱与精度之外,MetaSkills、类人记忆、安全沙箱一并就位

MetaSkills 协议
面对海量 Skills 的元协议:Agent 自主检索、筛选、组合,还能从可回放的执行痕迹里提炼习惯、自动起草新的 MetaSkill——能力在后台悄悄生长
类人记忆
工作/情节/语义/原始四层记忆,向量语义 + 全文关键词混合检索、本地 ONNX 嵌入(数据不出本机),热门记忆浮顶、时间衰减、每 24 小时"做梦"整理——用得越久越懂你
安全沙箱
三档安全策略 + Bubblewrap/Seatbelt 真隔离,否决账本、防引用绕过、Prompt 注入防护——放手让 Agent 干活也不怕它搞砸

微内核:小核心,大生态

借鉴操作系统微内核思想——核心引擎只做最少的事:编排调度和状态管理,其余能力全部以插件形式在"用户态"运行。想换 LLM 供应商?实现一个 Protocol 就行。想加新工具?写 5 行代码即可。插件崩溃不影响核心,核心升级不破坏插件。

OpenSquilla
OpenSquilla Core Engine
管线编排清晰可读 · 状态机驱动 · 全异步 · 出错自动回滚
⚙️
engine/
状态机引擎
🤖
provider/
多 LLM 供应商
🌐
gateway/
ASGI RPC 网关
🧠
memory/
多层记忆系统
📡
channels/
多渠道适配
🔧
tools/ + mcp/
MCP-first 工具
🛡️
sandbox/
安全沙箱
scheduler/
任务调度
🧩
skills/
技能插件系统
🎭
identity/
身份 & 提示词
开箱即用
🔍 内置搜索:Brave / DuckDuckGo 🧬 本地嵌入:ONNX 本地推理(离线 · 数据不出本机) 🔌 可选嵌入:OpenAI / Ollama

同样的预算,更高的智能密度

和同类开源 Agent 框架逐项对比,看看每一块钱能买到什么4

🏗️架构形态
OpenSquilla
✅ 微内核 5 层分离,核心编排器极简(百行级),所有能力以插件接入,出错自动跳过+回滚
OpenClaw
⚠️ 插件生态成熟(近百个扩展),边界清晰但层级偏多
Hermes Agent
❌ 单体同步主循环(数千行),全部逻辑耦合在一起
💰高效省钱
OpenSquilla
✅ ML 路由自动选模型 + 思维深度分级 + Prompt 缓存隔离 + 技能按需加载,多链路协同省 60-80%
OpenClaw
⚠️ 配置文件写死主模型+备用链,不会看内容自动选
Hermes Agent
⚠️ 靠关键词+字数粗糙判断,只有路由一条省钱链路
🎯效果提升
OpenSquilla
✅ 多模型集成路由:把难题分发给多个候选模型并聚合作答,精度超越任何单一模型(含 Fable 5);结果渐进呈现,且成本感知回退——单模型够用时自动跳过集成,不浪费
OpenClaw
❌ 单模型直连,无集成聚合——精度取决于所选的那一个模型
Hermes Agent
⚠️ Mixture-of-Agents 预设可聚合多个模型,质量不错,但无成本感知回退——单模型够用时也照跑重型集成
🪄MetaSkills 协议
OpenSquilla
✅ 可组合工作流 + meta-skill-creator 自助创作 + 10+ 内置 & N+ 社区 Skills 自动检索 + 梦境模式空闲时凝练新候选
OpenClaw
⚠️ Prompt 串联的 skill chain,没有 meta-protocol 层,无自我进化;新工作流靠文档存档,不是运行时对象
Hermes Agent
❌ 没有可复用工作流抽象——多步骤工作每次会话从零重写 Prompt
💾记忆系统
OpenSquilla
✅ 向量召回+关键词搜索+结果去重+老记忆自动衰减+重要记忆"冒泡"晋升+数据库自动迁移
OpenClaw
⚠️ 衰减/冒泡/多样性重排都有,但缺四层认知结构与 Memory Dream 整合
Hermes Agent
⚠️ 仅关键词搜索,无向量语义,要语义记忆得外挂
🛡️安全沙箱
OpenSquilla
✅ 不依赖 Docker,系统调用级隔离 CPU/内存/时长+网络三档控制,能塞进 serverless
OpenClaw
⚠️ Docker 可选,提供 OpenShell 作为轻量替代,但仍重于系统调用级隔离
Hermes Agent
✅ 危险命令审批 + 6 种执行环境(本地/Docker/SSH 等)
💰成本追踪
OpenSquilla
✅ 每次调用自带实付金额,可挂额度钩子用超自动断流
OpenClaw
✅ 内置模型价格表,成本写进会话元数据
Hermes Agent
✅ 输入/输出/缓存读写/推理 token 分五项统计
📊可观测性
OpenSquilla
✅ 决策日志存 hash 不存原文(天然合规审计),管线每环节强制留痕
OpenClaw
✅ 原生 OpenTelemetry(插件形式),开箱即接 Prometheus/Grafana
Hermes Agent
⚠️ SQLite 会话表+调用计数,较基础
🧩扩展开发
OpenSquilla
✅ 写 5 行 duck-typed 类即可,不继承基类、不发包、不写 manifest
OpenClaw
⚠️ 需在 plugin-sdk 实现接口+写 manifest 清单
Hermes Agent
⚠️ import 时自动注册全局表(隐式副作用)

谁最需要 OpenSquilla?

这些场景下,OpenSquilla 能带来最大收益

🏢
私有化部署
本地部署,ML 路由本地推理
📋
合规与审计场景
三档安全策略 + 决策日志哈希脱敏 + 人工审批闸门
💸
预算有限但要求不低
同样的钱跑更多任务,智能路由自动选最划算的模型
🧠
需要 Agent 越用越懂你
四层类人记忆自动积累上下文,不再每次对话从零开始
产品体验官计划 · 现已开启

让 Agent 少烧钱,少作妖,真交付。

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