Deep Learning 101, Taiwan’s pioneering and highest deep learning meetup, launched on 2016/11/11 @ 83F, Taipei 101

AI是一條孤獨且充滿惶恐及未知的旅程,花俏絢麗的收費課程或活動絕非通往成功的捷徑。
衷心感謝當時來自不同單位的AI同好參與者實名分享的寶貴經驗;如欲移除資訊還請告知。
TonTon Huang Ph.D. 發起,及其當時任職公司(台灣雪豹科技)無償贊助場地及茶水點心。
Deep Learning 101 創立初衷,是為了普及與分享深度學習及AI領域的尖端知識,深信AI的價值在於解決真實世界的商業問題。

Deep Learning 101

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手把手AI 技術深度實戰教學/開源/試用

作者TonTon Huang Ph.D.
Blog2025年09月30日,Dify、Coze、n8n、AutoGen、LangChain等熱門 Agent 框架


Dify、Coze、n8n、AutoGen、LangChain

快速梳理理解熱門 Agent 框架

最簡易上手與企業級可視化選 Dify/Coze/n8n;深度可編程、多智能體與可控狀態機選 LangChain/AutoGen/CrewAI。以下從架構、能力、限制、場景與選型決策全面梳理六大主流智能體框架。

框架速覽

核心能力橫向對比

| 維度 | Dify | Coze | n8n | AutoGen | LangChain/LangGraph | CrewAI | |—|—|—|—|—|—|—| | 開發模式/語言 | 可視化+後端擴展(Python 為主) | 零/低代碼(平台為主) | 低代碼工作流(Node 生態) | Python 可編程 | Python/JS 模組化+狀態圖 | Python 角色/任務導向 | | 可視化程度 | 高 | 極高 | 極高 | 低(社群工具可補) | 中(LangGraph 視覺化逐步加強) | 中(社群 Studio) | | 多-Agent 深度 | 中(多工具/路由為主) | 低-中(多插件協作) | 中(多路分支可實現) | 極高(對話驅動/群聊) | 高(圖狀 agentic 模式) | 高(角色分工/流程) | | 工具/插件 | 市場+自定義工具 | 插件市場豐富 | 400+ 連接器 | 程式化 Tool/函式 | 大量連接器/MCP/工具包 | 工具需手動配置/套件 | | 模型/多模態 | 多雲/本地、常見多模態 | 多模態插件完善 | 作為節點調用模型 | 取決於集成 | 廣泛模型與多模態生態 | 取決於集成 | | 狀態/記憶 | 對話/會話記憶、RAG、工作流上下文 | 長期記憶、知識庫 | 工作流上下文/持久化 | 對話歷史、可插記憶 | Memory/Checkpoints/持久化 | 任務/團隊記憶插件 | | 觀測/調試 | 介面內建日誌/統計 | 運維看板 | 執行紀錄/重跑 | AutoGenBench/追蹤 | LangSmith/Tracing/Eval | 日誌/可視化逐步完善 | | 部署/私有化 | 易於私有化 | SaaS 為主(企業版私有化) | 自託管/雲端皆可 | 自託管 | 自託管(亦可雲) | 自託管 | | 生態與社群 | 高(企業導向) | 高(平台導向) | 高(自動化社群) | 學研/高階工程 | 極高(連接器最豐) | 中高(成長快) | | 代表強項 | 企業可視化+RAG 全家桶 | 0→1 快速上線 | 系統整合王者 | 對話式多 Agent | 工程化/狀態機/生態 | 角色分工式協作 |

多智能體協作模式

狀態、記憶與資料管理

安全與治理(企業/資安視角)

部署與整合建議

選型決策指南(實操)

典型參考架構

基準測試與驗證

與新興協議與趨勢