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Memori 项目 Banner
如果你在做 AI Agent、客服机器人、内部助手之类的东西,大概率都被「怎么给模型做长期记忆」「怎么把对话和业务数据连在一起」折磨过。Memori 就是一个专门帮 LLM 管记忆的开源引擎,让你不用再自己从零堆向量库 + 会话管理。

解决啥问题
Memori 是一个开源的 LLM 记忆引擎 / Python 库,专门给各种聊天机器人、AI Agent、多代理系统提供「统一的长期记忆层」,支持主流大模型、框架和数据库。
它的核心作用就是:自动把用户对话和业务数据变成结构化「记忆」,按需精准召回,减少你手搓向量库、自己维护 session 的时间,同时还能帮你省一部分 token 成本。
Memori 自动记忆示意
功能亮点
核心功能
先说几个最硬核的点:
- 自动记忆 + 分类:每一轮对话都会被抓取并分类成事实、偏好、规则、摘要等,你可以自己控制哪些要存、存多久、存到哪。
- 精准召回上下文:在需要补充上下文的时候,它只拉取和当前问题相关的记忆,可以跨对话、跨文档做检索,而不需要你再拼一堆服务。
- 语义增强搜索:内置向量化与语义搜索能力,会自动给搜索加上语义上下文,提升准确率,降低「为了保险多塞点上下文」导致的 token 浪费。
- 多模型 / 多框架 / 多数据库适配:支持 OpenAI、Anthropic、Gemini、Grok 等主流 LLM,兼容 LangChain、Agno 等框架,还能接 PostgreSQL、MySQL、SQLite、MongoDB 等各种数据库。
使用体验细节
再说几个用起来比较爽的小细节:
- 集成成本很低:安装就是
pip install memori,然后在已有的 OpenAI 客户端外面包一层 Memori,一行代码就能把记忆能力挂上去。
- 会话 / 用户归属自动管理:内置 attribution(谁在用、哪个 Agent)、session 管理(这一串调用属于同一会话),你只要配置好 entity_id / process_id,之后 Memori 帮你把所有记忆串起来。
- 不用重构现有架构:它的定位是「你的数据库 + 它的记忆层」,你可以继续用原来的数据库和基础设施,在上面加一层记忆能力,而不是再多引入一个新存储。
- 有 CLI 帮你做准备工作:官方推荐跑一次
python -m memori setup 来预热和建表,平时有命令行可以看配额、管理配置,适合喜欢用命令行的同学。
进阶玩法
- Advanced Augmentation 高级增强:Memori 会在 entity / process / session 三个层次上,把你的记忆自动增强成属性、事件、人物、偏好、关系、技能等,更像一个轻量知识图谱,而且是在后台完成,不额外增加延迟。
- 开发者免费 + 配额管理:高级增强默认就能用,有免费配额;需要更高额度可以注册账号拿 API Key,命令行还能随时查当前额度情况。
- 企业向安全能力:支持基于角色的访问控制(RBAC)、数据保留与删除策略、审计日志、数据所有权控制等,更适合有合规要求的团队直接上生产。
Memori 语义关联示意 Memori 作为数据库之上的记忆层示意
总结
如果你在做 聊天机器人、AI Agent、多轮客服、电商推荐、内部知识问答 这类需要「记住用户 + 复用历史」的东西,Memori 很值得现在就拉个分支试一试;但如果你只是偶尔在前端直接调一下大模型 API、对话都不需要保存,那可以先收藏名字,以后项目复杂了再用。
项目地址
https://github.com/MemoriLabs/Memori
如果你已经在给自己的 Agent 做记忆系统,也欢迎在评论区聊聊你是怎么设计的,说不定可以顺便做一期「记忆方案对比」。
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