# LightBot **Repository Path**: nackman/LightBot ## Basic Information - **Project Name**: LightBot - **Description**: No description available - **Primary Language**: Java - **License**: Apache-2.0 - **Default Branch**: main - **Homepage**: None - **GVP Project**: No ## Statistics - **Stars**: 0 - **Forks**: 0 - **Created**: 2026-08-14 - **Last Updated**: 2026-08-14 ## Categories & Tags **Categories**: Uncategorized **Tags**: None ## README

LightBot

LightBot

面向 Java 团队的 AI Agent 应用开发平台

用 Agent、Workflow、RAG 与工具生态,把 AI 能力做成可交付、可治理的应用。

快速启动 · 部署指南 · 模块边界 · 数据库与迁移 · Roadmap · Apache-2.0

--- ## 项目定位 LightBot 是一个 Java First 的 AI Agent 平台,服务于需要将大模型能力接入现有业务、并持续运营 AI 应用的团队。它不是单一聊天界面,也不要求一开始就采用复杂的分布式架构:项目以 Spring Boot 单体部署为起点,以清晰的 Maven 模块边界承载后续演进。 适用场景包括智能客服、企业知识问答、流程自动化、内部研发助手,以及需要工具调用、工作流编排和运行治理的 AI 应用。 ## 项目演示 | 平台概览 | Agent 配置与版本 | | :---: | :---: | | LightBot 平台概览 | Agent 配置与模型能力 | | Agent 流式对话 | Workflow 可视化编排 | | :---: | :---: | | Agent 流式对话与深度思考 | Workflow DAG 画布 | | 知识库 | RAG 评估 | | :---: | :---: | | 知识库文档管理 | RAG 评估 | | 知识图谱 | Prompt Playground | | :---: | :---: | | 知识图谱 | Prompt Playground | | 扩展(Skill / MCP / SubAgent) | 工具管理 | | :---: | :---: | | 扩展 Skill 管理 | 工具管理 | | 评测集、评估器与实验 | 可观测性 Trace | | :---: | :---: | | 评测集、评估器与实验 | LLM 调用链路 Trace | | Dashboard | 个人中心与安全设置 | | :---: | :---: | | Dashboard | 个人中心与安全设置 | ## 核心能力 | 能力域 | 说明 | | --- | --- | | Agent 与对话 | Agent 创建、配置与版本管理;SSE 流式对话、会话管理、长期记忆、附件与资源提及(@);多轮 Tool / Skill / SubAgent 调用。 | | Workflow 编排 | 可视化 DAG;条件、分类、检索、工具、脚本、人工确认、嵌套子工作流;节点超时/重试、调试、回放与测试历史;支持 Dify 工作流 YAML 导入与导出。 | | 知识库与 RAG | 文档解析、OCR、分块、向量/关键词检索、Rerank、问答对、检索测试;可连接 Dify Dataset 作为只读知识源。 | | 知识图谱 | 实体/关系抽取、图构建与可视化;图谱检索(含全局图谱视图),与向量检索互补。 | | 工具 | 内置工具与 API 工具、JSON Schema 入参、调用记录与按用户/工具维度限流。 | | 扩展能力 | MCP(stdio / SSE / Streamable HTTP)、Skill(ZIP 导入 / 远程安装)、SubAgent 协作与并行委派。 | | 模型管理 | OpenAI 兼容、DashScope 等提供商接入;连通性测试、动态模型路由、模型能力与默认模型管理。 | | Prompt 工程 | Prompt 模板、变量、版本管理;Playground 调试与参数配置。 | | 评测 | 评测集与版本、评估器、实验与结果对比;知识库侧 RAG Benchmark 与评测报告。 | | 可观测性 | LLM Trace、工作流与工具调用链路、实时日志、Token 用量统计。 | | 任务中心 | Redis Stream 任务队列;进度追踪、取消、重试/延迟、死信与僵尸任务扫描。 | | Dashboard | 平台资源与运行指标聚合(Agent、知识库、任务、调用量等)。 | | 个人中心 | 个人资料与偏好、会话导出;角色权限、API Key 作用域与Token配额。 | ## 技术栈 | 层级 | 技术选型 | | --- | --- | | 后端 | Java 17、Spring Boot 3.3.6、Spring AI 1.1.8、MyBatis-Plus 3.5.9 | | 前端 | Vue 3、Vite、Ant Design Vue、Vue Flow、Pinia、pnpm | | 数据与存储 | PostgreSQL 15 + pgvector、Redis 7、MinIO、Milvus、Neo4j | | 协议与治理 | SSE、MCP、Sa-Token、SpringDoc OpenAPI、Redis Stream | ## 架构与模块 ```text Vue 3 + Ant Design Vue │ HTTP / SSE ▼ lightbot-server HTTP 入口、配置、拦截器 ▼ lightbot-agent Agent / Chat 运行时 ▼ lightbot-workflow Workflow DSL、图校验、节点处理 ▼ lightbot-tool Tool / MCP / Skill / SubAgent ▼ lightbot-knowledge RAG、文档、图谱、评测 ▼ lightbot-ai 模型工厂、Prompt、LLM Trace ▼ lightbot-platform 用户、任务、系统配置、API Key、Dashboard ▼ lightbot-framework → lightbot-common ``` 依赖方向固定为 `common → framework → platform → ai → knowledge → tool → workflow → agent → server`。下层不依赖上层;跨模块能力通过接口或 Port 暴露,详见[模块边界说明](docs/architecture/module-boundaries.md)。 ## 快速启动 开发环境最少需要 JDK 17、Maven 3.9+、Node.js 20+、pnpm、PostgreSQL 15(含 pgvector)、Redis 7,以及一个可用的模型 API Key。 ```bash # 1. 初始化全新数据库(会创建 lightbot 数据库) psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -h localhost -f sql/2026-07-28-init.sql # 2. 写入预制数据 psql -v ON_ERROR_STOP=1 -U postgres -h localhost -d lightbot -f sql/insert-sql.sql # 3. 配置模型密钥(PowerShell 示例) $env:DASHSCOPE_API_KEY = "sk-xxx" # 4. 启动后端(仓库根目录) mvn -pl lightbot-server -am spring-boot:run # 5. 启动前端(另开终端) cd lightbot-ui pnpm install pnpm dev ``` - 前端: - 后端: - OpenAPI: 完整的本机配置、中间件可用范围、首次使用和排障说明见[快速启动](QUICKSTART.md);生产环境请使用[部署指南](docs/deployment.md)。 ## 数据库与升级 - 全新安装依次执行 `sql/2026-07-28-init.sql`(DDL)与 `sql/insert-sql.sql`(预制数据)。 - 已部署环境只按日期顺序执行尚未应用的增量迁移,**不要**重跑基线 init。 - 基线固定两个 SQL:带日期的全量 DDL,以及 `insert-sql.sql`。 详情见[SQL 迁移说明](sql/README.md)与[SQL 模块索引](sql/module-index.md)。 ## 项目愿景 LightBot 希望成为 Java 团队构建 AI 应用的可靠底座:让模型、知识、工具与流程能够在同一平台中组合,同时让权限、成本、运行状态和后续演进保持可控。我们优先保证业务落地的简单性,再随着真实的容量与组织需求演进架构。 ## 参与贡献 提交前请确认模块依赖方向、SQL 迁移命名和文档链接均符合约定。版本发布流程见[发布清单](docs/RELEASE.md),后续计划见[Roadmap](ROADMAP.md)。 ## License 本项目采用 [Apache License 2.0](LICENSE) 开源。 ## 关注我 了解本项目设计思路、更多信息等,欢迎关注作者的公众号:正在绘制中

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