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从零开始掌握Hermes Agent,打造你的专属AI助手,告别重复解释,享受持久化记忆与自主学习带来的高效体验。核心内容: 1. Hermes Agent的安装配置与核心特性 2. 集成Telegram打造随身私人助理的实战教程 3. 构建自动化工作流与爆款内容分析等高级应用
从安装配置到实际应用的全方位教程:自主学习Skills、持久化记忆、TG集成、自定义自动化工作流,以及为什么所有人都在从其他框架转向Hermes。
Hermes Agent 创造了历史——仅用53天达成10万GitHub星标,成为有史以来增长最快的AI Agent项目。
完全免费、开源、MIT协议授权。
4月19日
Hermes Agent 在 GitHub 突破 10万星标,仅用时53天!
对比参考:Langflow(拖拽式LLM应用构建器)达到10万星标用了890+天
截至目前,Hermes已拥有 16万+星标、2.6万+ Fork、1000+ 贡献者——更重要的是,开发者们正在积极迁移到它,并在其之上构建完整的Agent生态系统。
这是一份完整的实操手册,从安装到运行自己的自动化Agent:
大多数AI Agent是这样工作的:你给一个任务,它完成,session结束,一切归零。
下次打开:白纸一张。同样的事情你又解释一遍。反反复复,永无止境。
但Hermes完全不同——它会记住所有事情。
每次Hermes完成一个复杂任务,它不会就此停步。它会进入复盘阶段,分析自己做了什么,形成可复用的技能,这样下次处理同类请求时会快得多、好得多。
hermes skills browse # 浏览所有官方Skills
hermes skills browse --source official # 仅浏览官方可选Skills
hermes skills search kubernetes # 搜索所有来源
hermes skills search react --source skills-sh # 搜索skills.sh目录
hermes skills search https://mintlify.com/docs --source well-known
hermes skills inspect openai/skills/k8s # 安装前预览
hermes skills install openai/skills/k8s # 安装并安全扫描
hermes skills install official/security/1password
hermes skills install skills-sh/vercel-labs/json-render/json-render-react --force
hermes skills install well-known:https://mintlify.com/docs/.well-known/skills/mintlify
hermes skills install https://sharethis.chat/SKILL.md # 直链安装
hermes skills install https://example.com/SKILL.md --name my-skill # 覆盖默认名称
hermes skills list --source hub # 列出已安装的Skills
hermes skills check # 检查上游更新
hermes skills update # 更新Skills
hermes skills audit # 安全审计
hermes skills uninstall k8s # 卸载
hermes skills reset google-workspace # 重置为"用户修改"状态
hermes skills reset google-workspace --restore # 同时恢复原始版本
hermes skills publish skills/my-skill --to github --repo owner/repo
hermes skills snapshot export setup.json # 导出配置
hermes skills tap add myorg/skills-repo # 添加自定义GitHub源
简单来说:你给任务 → Agent完成 → Agent从经验中生成Skill → Skill随使用不断完善 → Agent搜索历史对话 → 建立关于你的模型 → 循环往复
而它能做到这一切的原因,源于它的三层记忆架构——Hermes不只是记住你最后一条消息,它运行的是完整的:
大多数Agent只有一种记忆,或者干脆没有。但Hermes有三层:
Prompt记忆: 每次session开始时,Hermes直接把你的个人笔记从 MEMORY.md 和 USER.md 加载到系统提示词中。你的偏好、环境、项目——在你打字之前,一切都已就绪。
══════════════════════════════════════════════
记忆(你的个人笔记)[67% — 1,474/2,200字符]
══════════════════════════════════════════════
用户的项目是一个Rust Web服务,位于 ~/code/myapi,使用 Axum + SQLx
§
这台机器运行 Ubuntu 22.04,已安装 Docker 和 Podman
§
用户偏好简洁回复,讨厌冗长解释
情景记忆: 基于 SQLite FTS5 构建的完整可搜索档案,记录每次历史对话。Agent可以跨所有历史session搜索,回忆起你曾经讨论过的任何内容——哪怕是几个月前的事。
> 你:"上周我们讨论API时说了什么?"
> Hermes: 正在搜索历史会话...
找到3条匹配:
[5月14日] 将REST端点迁移到GraphQL
[5月15日] 修复了Token刷新Bug
[5月16日] 部署v2.1到生产环境
以下是当时的详情:...
程序记忆: 从完成的任务中自动生成的Skills。可复用的步骤式工作流,Agent会在未来持续使用并不断完善。
# ~/.hermes/skills/deploy-to-fly.md
---
name: deploy-to-fly
description: 将Python应用部署到Fly.io
version: 1.0.0
metadata:
hermes:
tags: [python, deployment]
category: devops
---
1. 检查Dockerfile是否存在,不存在则创建
2. 运行 `fly launch` 并加上 --no-deploy 参数
3. 从.env文件设置secrets
4. 运行 `fly deploy`
5. 验证健康检查通过
6. 报告部署URL
这个Skill是Hermes第一次部署应用后自动生成的。下次你说"把这个部署到Fly",它已经知道每一步怎么做了。
两者都是开源、都连接消息平台、都支持多模型。但它们的理念完全相反:
OpenClaw思考的是"多Agent组织协同",Hermes思考的是"一个随时间不断进化的Agent"。
实际意味着什么:
OpenClaw在需要多Agent跨平台协作时更强:Slack Agent、邮件Agent、研究Agent……
Hermes在需要一个"每天都在变聪明"的Agent时更强:学习你的代码库、记住你的偏好、从经验中构建Skills、自主从错误中恢复。
有两种安装方式:命令行安装,或者一键封装器。
命令行安装:
在 macOS/Linux 打开终端,或在 Windows 打开 PowerShell,输入:
curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash
选择模型:
hermes model
Ollama (本地运行,免费)" data-show-line-number="false" style="font-size: 90%;border-radius: 4px;display: -webkit-box;padding: 0.5em 1em 1em;overflow-x: auto;text-indent: 0;color: inherit;background: none;white-space: nowrap;margin: 0;font-family: 'Fira Code', Menlo, Operator Mono, Consolas, Monaco, monospace;">? 选择提供商:
❯ Anthropic (Claude)
OpenAI (GPT)
xAI (Grok) — OAuth登录,无需API Key
Google (Gemini)
OpenRouter (200+模型)
Ollama (本地运行,免费)
使用免费本地模型(无需API Key,完全离线):
ollama pull gemma4:27b
hermes model --provider ollama --model gemma4:27b
启动Agent:
hermes tui
搞定!这就是安装Hermes并通过终端或TG Bot使用的全部步骤。
已经在用OpenClaw?迁移只需一条命令:
hermes claw migrate
它会自动移植你的整套配置。
但说实话,用了一段时间后,我开始觉得命令行太麻烦了。我想在凌晨2点不需要调试配置文件,就能一键启动的东西。
于是我开始找封装器。
一键封装器安装:
在折腾了数小时、解决依赖问题和Python版本冲突之后,我开始寻找更简单的方案。
我只是想要Hermes,不需要那些配置痛苦。
试了几个封装器后,我找到了 @atomicbot_ai
下载应用、打开、选模型、开始运行。就是这么简单。
我最终选择它的原因:
1/ 可以运行完全免费的本地模型(Qwen、Gemma、Llama),完全离线——不需要API Key。
2/ 随时一键切换到云端模型(Claude、GPT、Grok、Gemini),需要更强算力时无缝衔接。
3/ 可以控制整个屏幕——原生Apple Vision OCR提供像素级精确的按钮坐标。
4/ 一个设置面板连接16+个消息平台:TG、Discord、Slack、WhatsApp、iMessage、Signal、Gmail、Teams……
而且所有功能都运行在同一个Hermes核心之上。
无论你选择哪种方式——纯Hermes还是封装器——底层都是同一个Agent引擎。
这是Hermes从"终端工具"变成"口袋里的私人助理"的关键一步。
从手机就能控制一切。
找用户名没用,那是我的私人Bot,你用不了。
我自己创建了一个叫 kai hermes 的TG Bot,现在所有事情都从手机控制。
第一步:通过 @BotFather 创建Bot
/newbot
name: [给你的Bot起个名字]
复制BotFather给你的API Token
第二步:连接到Hermes
hermes gateway add telegram
提示时粘贴你的Bot Token
第三步:安装为后台服务,保持24/7运行
hermes gateway install
第四步:验证是否正常工作——打开TG,找到你的Bot,随便发条消息
你:"在吗?"
Hermes:"在的。需要什么?"
但很多人忽略了关键一点:Bot好不好用,取决于你怎么训练它:
你:"我偏好简短回复,不用表情符号,
引用要附上来源"
→ 保存到USER.md,永远不忘
你:"这不是我的写作风格,这样写才对"
→ 记忆更新,不会再犯
你:"把这个工作流存成一个Skill"
→ 下次自动执行
随时查看它记住了什么:
/memory
就像新入职一个员工:第一周是培训,到第二周它对你的工作流程了解得比大多数同事还清楚。
kai 不只是聊天机器人——它是我的日常操作系统。以下是我的真实用法:
使用 screen-demo-briefing skill。
创建一个每天早上8点的定时AI简报。
简报应包含:
- 5条重要的AI动态
- 为什么它们重要
- 哪些可以忽略
- 1个内容角度
- 1个下一步行动
以简洁的Telegram友好格式展示。
kai会搜索网络、抓取X上的热门讨论,每天早上推送一条5条要点的摘要给我。
对比排名前5的AI Agent框架。
包含:
- 各自最擅长的场景
- 主要优势
- 弱点
- 定价模式(如有)
- GitHub/生态信号
保持紧凑的Telegram报告格式,不要搞成大表格。
创建一个循环提醒。
每周五下午5点,提醒我回顾过去3个月的X分析数据。
包含一个简短检查清单:
- 表现最好的帖子
- 表现最差的帖子
- 最佳钩子
- 可复制的模式
- 下周的实验方向
以简洁的Telegram友好格式展示确认信息。
以上只是最简单的例子,目的是让大家理解:这个Bot几乎什么都能做。
Hermes不只是一个AI工具——它是一个与你共同成长的系统。每完成一个任务,它就变聪明一点;每个session,它都快一点;每周,它对你的了解都更深一点。
无论你选择命令行安装还是封装器——今晚就给它第一个任务。到下周,你会疑惑以前没有它的时候是怎么过的。
所有人都在用Agent只是时间问题。
如果你觉得这篇内容对你有启发,欢迎在留言区聊聊你的看法。
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