阿里通义 CoPaw 1.0 发布:定制小模型、安全机制与多智能体全面进化

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3 月 31 日消息,阿里通义实验室今日宣布 CoPaw 1.0 版本正式发布。此次更新重点围绕定制小模型、安全机制、多智能体协同以及记忆管理四大方面进行能力升级。CoPaw 基于 AgentScope 生态构建,其架构依赖框架层、记忆层与模型层三层核心支撑。

新版本全面支持本地化部署,用户可在 Mac、Windows 或 Linux 系统的个人电脑上一键安装并运行。

为优化本地任务,团队同步发布了专为 CoPaw 场景定制的 CoPaw-Flash 系列小模型。该系列提供多种尺寸与量化版本,可根据设备性能自动推荐。本地运行模式旨在降低云端推理成本,并确保用户数据不离开设备。

在安全方面,CoPaw 1.0 采用了分层防御架构,主要包括运行时检测工具调用的“工具守卫”、对敏感文件路径进行访问控制的“文件防护”,以及在技能安装前进行风险扫描的“技能扫描器”。

该版本增强了多智能体协作能力。用户可在同一实例中创建多个彼此隔离的智能体工作区,分别处理不同任务或身份场景。这些智能体能够并行运行、独立配置,并支持相互间的异步通信与协作,以共同处理复杂工作流。

记忆管理功能由 ReMe 机制驱动,采用分层策略管理上下文信息与长期记忆。系统会在对话中动态整理与压缩历史内容,并融合向量检索与全文检索技术来调用沉淀的记忆,旨在平衡对话连贯性与处理效率。

CoPaw 1.0 扩展了可接入的频道数量,并优化了交互体验,例如允许用户过滤消息以保持界面简洁,以及提供更细粒度的上下文配置选项。同时,控制台提供了 Token 用量可视化功能,便于用户复盘资源消耗。

通义团队还提供了包括桌面应用版在内的多种安装方式。此外,面向企业协作场景的项目 HiClaw 已加入 AgentScope 生态,未来将与 CoPaw 进行联合优化。

参考资料:

  • GitHub:https://github.com/agentscope-ai/CoPaw

  • 官网与文档:https://copaw.agentscope.io/

  • AgentScope:https://github.com/agentscope-ai

  • CoPaw-Flash 系列模型:

  • https://www.modelscope.cn/organization/AgentScope

  • https://huggingface.co/agentscope-ai

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