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![[开源推荐] Every Code: 最初是 OpenAI codex-cli 的一个社区维护 Fork,目标是打破单一模型的限制,通过一个统一的界面,将当前最强大的 AI 模型(如 OpenAI GPT 系列、Anthropic Claude、Google Gemini ...)整合在一起,让它们不仅能“写代码”,还能“自主思考”和“执行任务”
核心亮点与技术特性
· 多模型协同:它不依赖单一厂商。你可以让 Claude 进行深度推理,让 GPT-4 编写代码,再让 Gemini 进行资料查阅。它通过一个名为 Ensemble 的组件来管理和轮换这些模型,试图结合各家之长。
· 不仅仅是聊天,而是“行动”:与普通的 Chatbot 不同,Every Code 被设计为可以执行操作。它深度集成了本地文件系统、浏览器和终端命令。它能够读取你的代码库、运行命令调试报错、甚至浏览网页查找文档,然后将结果反馈给 AI 进行下一步决策。
· Magi 系统:这个项目的一个独特组件(Magi),代表了“Mostly Autonomous Generative Intelligence”。它赋予了 AI 持久的思维链能力。当面对复杂任务时,它不会急于给出肤浅的答案,而是会像人类工程师一样拆解任务、一步步规划并执行。
· MCP 工具支持:它支持 MCP,让 AI 模型更容易连接到外部数据和工具。Every Code 可以通过标准化接口扩展其能力,不仅限于写代码,还能处理更广泛的开发任务。
实际应用场景
· 自动化重构: 你可以命令它“读取整个 src 目录,将所有使用旧 API 的地方更新为新 API,并运行测试确保通过”。它会自动遍历文件、修改、运行测试、根据报错修正,直到任务完成。
· 复杂故障排查: 当遇到报错时,它不仅是解释错误,还可以被授权去执行 ls 查看文件、grep 搜索日志,甚至打开浏览器搜索最新的 GitHub Issue 来寻找解决方案。
· 沉浸式开发: 对于习惯使用 Vim/Neovim 或纯终端环境的“极客”开发者,它提供了一个无需离开终端就能获得顶级 AI 体验的方案,且支持高度的主题定制和快捷键操作。
开源地址 [开源推荐] Every Code: 最初是 OpenAI codex-cli 的一个社区维护 Fork,目标是打破单一模型的限制,通过一个统一的界面,将当前最强大的 AI 模型(如 OpenAI GPT 系列、Anthropic Claude、Google Gemini ...)整合在一起,让它们不仅能“写代码”,还能“自主思考”和“执行任务”
核心亮点与技术特性
· 多模型协同:它不依赖单一厂商。你可以让 Claude 进行深度推理,让 GPT-4 编写代码,再让 Gemini 进行资料查阅。它通过一个名为 Ensemble 的组件来管理和轮换这些模型,试图结合各家之长。
· 不仅仅是聊天,而是“行动”:与普通的 Chatbot 不同,Every Code 被设计为可以执行操作。它深度集成了本地文件系统、浏览器和终端命令。它能够读取你的代码库、运行命令调试报错、甚至浏览网页查找文档,然后将结果反馈给 AI 进行下一步决策。
· Magi 系统:这个项目的一个独特组件(Magi),代表了“Mostly Autonomous Generative Intelligence”。它赋予了 AI 持久的思维链能力。当面对复杂任务时,它不会急于给出肤浅的答案,而是会像人类工程师一样拆解任务、一步步规划并执行。
· MCP 工具支持:它支持 MCP,让 AI 模型更容易连接到外部数据和工具。Every Code 可以通过标准化接口扩展其能力,不仅限于写代码,还能处理更广泛的开发任务。
实际应用场景
· 自动化重构: 你可以命令它“读取整个 src 目录,将所有使用旧 API 的地方更新为新 API,并运行测试确保通过”。它会自动遍历文件、修改、运行测试、根据报错修正,直到任务完成。
· 复杂故障排查: 当遇到报错时,它不仅是解释错误,还可以被授权去执行 ls 查看文件、grep 搜索日志,甚至打开浏览器搜索最新的 GitHub Issue 来寻找解决方案。
· 沉浸式开发: 对于习惯使用 Vim/Neovim 或纯终端环境的“极客”开发者,它提供了一个无需离开终端就能获得顶级 AI 体验的方案,且支持高度的主题定制和快捷键操作。
开源地址](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fmedia%2FG8Na9NNawAA1KnI.jpg&w=3840&q=75)
邵猛,中年失业程序员 😂 专注 - Context Engineering, AI Agents. 分享 - AI papers, apps and OSS. ex Microsoft MVP 合作 - 私信/邮箱:shaomeng@outlook.com 📢 公众号/小红书: AI 启蒙小伙伴


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Professor at NYU. Chief AI Scientist at Meta. Researcher in AI, Machine Learning, Robotics, etc. ACM Turing Award Laureate.


Pull requests and GitHub/JIRA issues are human process markers that happen to relate to code. Agentic tools can handle these fine, but they likely can benefit from a more source-proximate format.
