来源:互联网 更新时间:2026-07-25 07:32
最近终于把折腾了好一阵的项目整理出来了——Evidence Loom,一个本地优先、开源的多智能体市场研究桌面工作区。项目托管在GitHub(github.com/simonguo/ev…),当前测试版也发布在同一个仓库里。
之前在用TradingAgents这类项目时,发现多Agent分工分析市场的思路确实有意思,但实际用起来有几个门槛卡在那儿:环境、模型和数据源的配置东一块西一块;命令行适合验证想法,但长期管理任务和报告就有点力不从心;很难直观看到一份结论背后经过了哪些分析、辩论和风险评估;API Key、任务记录和报告放在哪里,也需要一个边界更清晰的方案。
于是就有了Evidence Loom。它不是一个“AI自动炒股”工具,更像一个把研究过程摊开来看的桌面工作台——让行情、新闻、情绪、基本面、研究、交易和风险等不同角色分别干活,再把过程和结果组织成可回看的任务与报告。
需要说明的是,“本地优先”不等于“所有计算都离线”。如果配置的是云端模型或行情/新闻服务,证券代码、日期、提示词、检索上下文和生成内容仍可能发送给对应Provider。项目主要做的是把应用账户、任务存储和凭据管理留在本地,具体数据处理规则仍以你选择的Provider为准。
桌面界面用的是Next.js + React,外壳是Tauri。桌面端通过受限IPC调用Rust进程控制器,再启动随应用打包的Python sidecar;研究核心基于TradingAgents修改。大致数据流是:Next.js UI → Tauri IPC → Rust进程控制器 → Python sidecar(其中分别连接LLM Provider和行情/新闻数据Provider)。项目采用Apache-2.0许可,上游版本、修改内容、第三方许可和隐私边界也都单独整理在仓库里。
目前还是v0.1.0-beta.7,公开Release提供macOS Apple Silicon DMG和macOS Intel DMG,两个包都经过签名和公证。Windows x64的代码路径已经支持,但这个公开Release还没有Windows安装包;想尝试的Windows/Linux用户可以先按README从源码运行。
Beta阶段肯定还有不少粗糙之处,不建议直接拿真实持仓做高风险决策。模型输出有概率性,第三方行情和新闻也可能延迟或出错,所有结果都只适合作为研究材料,不构成投资或交易建议。
目前尤其想了解:多Agent的过程展示,是信息不够,还是已经太多?大家更希望接入哪些模型和行情/新闻数据源?报告里哪些证据和中间过程最值得保留?Windows安装包和Linux桌面版的需求大不大?本地应用在凭据、隐私和可审计性方面,还有哪些容易忽略的坑?
如果愿意试用,欢迎直接在GitHub提Issue。也欢迎拍砖、提建议或者参与贡献。
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