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1.WeKnora腾讯出品的 LLM 驱动框架,专注深度文档理解与基于 RAG 的上下文感知问答。

企业级 RAG 基础设施需求强劲,多租户架构是切入 B 端市场的刚需。

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2.CUA为 Computer Use Agent 打造的开源底层沙箱与 SDK,支持主流桌面端控制。

Computer Use 走向实用的核心瓶颈在于安全隔离,标准化沙箱是必争之地。

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3.Agent-S开放的 Agent 框架,通过复杂的规划与记忆机制让 AI 模拟人类操作计算机。

GUI Agent 正从简单的点击走向复杂的长流程任务规划,In-context 学习是当前的突破口。

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4.Memori为 LLM 和多智能体系统设计的 SQL 原生 Agent 长期记忆与状态管理层。

随着 Agent 任务变长,外挂记忆库(而非单纯 Context Window)将成为标准基础设施。

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5.Hive强调结果驱动而非过程编排的 Autonomous Agents 开发框架,支持自我进化与 HITL。

开发者对繁琐的传统编排框架感到疲劳,声明式/结果导向的开发范式是下一代趋势。

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6.Vision-AgentsStream 官方推出的开源视觉 Agent 框架,专为实时视频流理解与低延迟边缘网络优化。

实时多模态(尤其是视频/流媒体)的 Agent 基础设施尚属蓝海,商业化场景清晰(安防、直播、工业)。

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7.Open-AutoGLM开源的手机使用 Agent(Phone Use)模型与框架,解锁移动端自动化控制。

相比桌面端,移动端的流量和使用频次更高,是 C 端 Agent 交互的核心战场。

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8.Context-Mode基于 MCP 协议的隐私优先上下文虚拟化层,用于管理 AI Agent 的工具访问权限。

MCP 协议正在快速普及,基于 MCP 的细粒度权限与上下文管理将成为企业部署 Agent 的安全刚需。

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9.Astron RPA科大讯飞推出的 Agent-ready 低代码 RPA 套件,深度融合传统自动化与 LLM 能力。

传统 RPA 向 Agentic 演进是必然趋势,能平滑过渡的企业级套件具有极强的商业变现能力。

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10.Fara-7B微软研发的专门针对 Computer Use 任务进行微调优化的 7B 轻量级智能体模型。

通用大模型执行 Agent 任务成本过高,专用的端侧小模型(SLMs)是未来的主流方案。

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11.autoMate类似 Manus 的本地化自然语言驱动自动化助手,专注于个人用户的隐私安全操作。

随着 Manus 等产品的出圈,本地化、轻量级、数据不出库的 C 端 RPA 替代方案将迎来爆发。

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12.Edict基于 OpenClaw 的多智能体编排系统,内置 9 个专门 Agent 及完整审计仪表盘。

企业级多智能体部署缺乏可视化的监控与审计工具,自带 UI 的一体化管理平台能加速商业落地。

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13.ShowUI学术界顶尖实验室推出的端到端 GUI Agent 视觉-语言-动作(VLA)模型。

VLA 模型是下一代具身智能和 Computer Use 的底层基座,端到端方案比现有的 OCR+LLM 拼接方案更具潜力。

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14.Terminator使用 Rust 编写的高性能 Windows 原生自动化控制接口,被视为 Computer Use 的底层基建。

Agent 需要更底层的系统控制权而非仅仅依赖图像识别,原生的高性能接口库是必不可少的拼图。

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15.Open-Computer-UseE2B 团队提供的开源 Computer Use 隔离环境,支持开源 LLM 在沙箱中安全执行桌面操作。

E2B 已是代码沙箱的头部玩家,将其业务延伸至 Computer Use 顺理成章且高度契合 AI 开发者需求。

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16.ScaleCUA支持跨平台环境(涵盖桌面与移动端)的 Computer Use 系统,解决 Agent 迁移兼容性。

开发者希望编写一次 Prompt 即可在 Windows、macOS 和 Android 上运行,跨平台框架具有强聚合效应。

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17.Trellis被誉为“最佳 Agent 载体”的开发者工具集,旨在优化 AI 工作流与编排效率。

开发者体验(DX)是推广 Agent 框架的关键,精简且专注生产力提升的 Workflow 工具拥有极强的口碑传播力。

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18.Arrakis基于 MicroVM 技术构建的可自托管沙箱方案,专为 Agent 代码执行和状态回溯设计。

企业对公有云沙箱有隐私顾虑,支持状态回溯的自托管 MicroVM 方案是金融、医疗等合规行业的必需品。

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19.Oh-My-OpenCode-Slim针对 OpenCode 精简优化的分支项目,大幅降低 Agent 运行时的 Token 开销。

Agentic 系统的 Token 消耗是阻碍其实际落地生产环境的最大痛点,任何能实质性降本的工具都极具价值。

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20.OpenCUAxlang-ai 实验室主导的 Computer-Use 开放基准与数据集,为基础模型提供权威评估。

AI 发展依赖 Benchmark 的指引,谁能定义 Computer Use 的评估标准,谁就能在这个细分赛道获得话语权。

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