Yeachan-Heo

Yeachan-Heo / oh-my-claudecode

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面向Claude Code的团队优先多智能体编排框架

💡 应用场景

最适合需要多个AI智能体并行协作、混合不同AI模型优势、或在编码前需要深度需求澄清的团队开发场景。

多角度代码审查

问题:单个AI审查代码时容易遗漏问题,且无法同时从架构、安全、性能等多个维度并行分析。

方案:使用`omc team N:codex "..."`同时启动多个Codex CLI工作进程,让多个AI智能体并行审查代码的不同方面。

示例:执行`omc team 3:codex "请从安全性、性能优化、代码规范三个角度分别审查这个API模块"`,三个AI智能体同时工作,分别专注于不同维度的审查。

复杂需求澄清

问题:需求模糊时直接开始编码会导致频繁返工,但开发者自己又难以系统性地梳理所有隐含假设。

方案:使用项目的深度访谈功能,通过苏格拉底式提问帮助开发者澄清需求,暴露隐藏假设,确保在编码前明确要构建的内容。

示例:当有一个模糊的"用户管理系统"想法时,运行深度访谈流程,AI会通过一系列问题帮助明确用户角色、权限模型、数据字段等具体需求。

混合AI工具协作

问题:不同AI模型各有优势(如Codex擅长代码、Gemini擅长文档),但手动切换和整合它们的输出很麻烦。

方案:使用`/ccg`技能或团队编排功能,让Claude协调Codex和Gemini的协作,自动整合不同AI的输出。

示例:需要同时生成UI组件代码和对应的用户文档时,使用`/ccg`让Codex生成代码,Gemini生成文档,然后由Claude合成最终结果。

大规模并行任务处理

问题:需要处理大量相似但独立的任务(如批量重构、多文件测试生成),手动操作效率低下。

方案:利用团队模式的并行执行能力,同时启动多个tmux工作窗格,让多个AI智能体并行处理任务。

示例:需要为项目中的50个API端点生成单元测试时,使用`omc team 5:codex "为指定API端点生成测试用例"`,5个AI智能体并行工作,大幅缩短处理时间。

📊 项目信息

语言
TypeScript
Stars
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Forks
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排名
#3
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趋势日期
2026年3月31日
最后推送
2026/3/31

🏷️ 标签

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📸 截图

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