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README TW

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Original Source
<p align="center"> <a href="https://langbot.app"> </a> <div align="center">

<a href="https://hellogithub.com/repository/langbot-app/LangBot" target="_blank"></a>

<h3>生產級 AI 即時通訊機器人開發平台。</h3> <h4>快速建構、除錯和部署 AI 機器人到微信、QQ、飛書、Slack、Discord、Telegram 等平台。</h4>

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<a href="https://langbot.app">官網</a><a href="https://link.langbot.app/zh/docs/features">特性</a><a href="https://link.langbot.app/zh/docs/guide">文件</a><a href="https://link.langbot.app/zh/docs/api">API</a><a href="https://space.langbot.app">外掛市場</a><a href="https://langbot.featurebase.app/roadmap">路線圖</a>

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什麼是 LangBot?

LangBot 是一個開源的生產級平台,用於建構 AI 驅動的即時通訊機器人。它將大語言模型(LLM)連接到各種聊天平台,幫助你創建能夠對話、執行任務、並整合到現有工作流程中的智能 Agent。

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核心能力

  • AI 對話與 Agent — 多輪對話、工具調用、多模態、流式輸出。自帶 RAG(知識庫),深度整合 DifyCozen8nLangflowDeerflowWeknora等 LLMOps 平台。
  • 全平台支援 — 一套程式碼,覆蓋 QQ、微信、企業微信、飛書、釘釘、Discord、Telegram、Slack、LINE、KOOK 等平台。
  • 生產就緒 — 存取控制、限速、敏感詞過濾、全面監控與異常處理,已被多家企業採用。
  • 外掛生態 — 數百個外掛,事件驅動架構,組件擴展,適配 MCP 協議
  • Web 管理面板 — 透過瀏覽器直觀地配置、管理和監控機器人,無需手動編輯設定檔。
  • 多流水線架構 — 不同機器人用於不同場景,具備全面的監控和異常處理能力。

→ 了解更多功能特性

📍 實踐指南:5 分鐘部署多平台 AI 機器人將 DeepSeek 接入微信、企業微信與 Discord讓 Dify Agent 跑在 Discord、Telegram 和 Slack 上,以及用 n8n 建構多平台 AI 聊天機器人


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快速開始

☁️ LangBot Cloud(推薦)

LangBot Cloud — 免部署,開箱即用。

一鍵啟動

bash
uvx langbot

需要安裝 uv。訪問 http://localhost:5300 即可使用。

Docker Compose

bash
git clone https://github.com/langbot-app/LangBot
cd LangBot/docker
docker compose --profile all up -d

一鍵雲端部署

更多方式: Docker · 手動部署 · 寶塔面板 · Kubernetes


支援的平台

平台狀態備註
Discord官方
Telegram官方
Slack官方
LINE官方
QQ個人號、官方機器人(頻道、私聊、群聊)
企業微信應用訊息、對外客服、智能機器人
微信個人微信、微信公眾號
飛書官方
釘釘官方
KOOK官方
Satori
Email只 Matrix、Satori
Matrix支援多種橋接平台,如 Signal、WhatsApp、Messenger、iMessage、Mattermost、Google Chat、IRC、XMPP、Zulip 等

支援的大模型與整合

提供商類型狀態
OpenAILLM
AnthropicLLM
DeepSeekLLM
Google GeminiLLM
xAILLM
MoonshotLLM
智譜AILLM
Ollama本地 LLM
LM Studio本地 LLM
DifyLLMOps
MCP協議
SiliconFlow聚合平台
阿里雲百煉聚合平台
火山方舟聚合平台
ModelScope聚合平台
GiteeAI聚合平台
勝算雲GPU 平台
優雲智算GPU 平台
PPIOGPU 平台
接口 AI聚合平台
302.AI聚合平台
Qiniu聚合平台

TTS(語音合成)

平台/模型備註
FishAudio外掛
海豚 AI外掛
AzureTTS外掛

文生圖

平台/模型備註
阿里雲百煉外掛

→ 查看完整整合列表


為什麼選擇 LangBot?

使用場景LangBot 如何幫助
客戶服務將 AI Agent 部署到微信/企微/釘釘/飛書,基於知識庫自動回答使用者問題
內部工具將 n8n/Dify 工作流接入企微/釘釘,實現業務流程自動化
社群運營在 QQ/Discord 群中使用 AI 驅動的內容審核與智能互動
多平台觸達一個機器人,覆蓋所有平台。透過統一面板集中管理

線上演示

立即體驗: https://demo.langbot.dev/

注意:公開演示環境,請不要在其中填入任何敏感資訊。

為 AI Agent 而生 🤖

LangBot 從設計上就對 Agent 友善 —— 你的編碼 Agent(Claude Code、Codex、Copilot、Cursor 等)可以一等公民般地操作、擴充和部署 LangBot:

  • MCP Server —— LangBot 內建 Model Context Protocol 端點 /mcp,與 HTTP API 對齊,Agent 可程式化管理機器人、流水線、外掛和模型。使用同一套 API Key 鑑權(可在 config.yaml 設定全域 Key,或使用使用者 Key),無需登入流程。在 Web 面板的 API 與 MCP 分頁中設定。
  • 倉庫內 Skills —— skills/ 目錄是使用 LangBot 的唯一事實來源:外掛開發、核心開發、端到端測試、部署,以及操作 LangBot / LangBot Space MCP Server。把 Agent 指向這個目錄,它就知道如何動手。
  • AGENTS.md —— 每個倉庫都提供 AGENTS.md(軟連結到 CLAUDE.md),描述架構、規範,以及「API 變更必須同步更新 MCP Server 和 skills」的約定。
  • llms.txt —— 面向 LLM 的機器可讀專案上下文已發布在官網。

雲端 / 市集: LangBot Space 同樣開放 MCP Server,Agent 可搜尋和檢視外掛 / MCP / Skill 市集,使用 Personal Access Token 鑑權。


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貢獻者

感謝所有貢獻者對 LangBot 的幫助:

<a href="https://github.com/langbot-app/LangBot/graphs/contributors"> </a>