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上下文工程:AI 智能體架構落地的關鍵新技術 原創 精華

發布于 2025-7-10 09:49
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繼 Vibe Coding(氛圍編程) 火了之后,Andrej Karpathy 又帶火了一個詞:Context Engineering(上下文工程)。

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那么,上下文工程(Context Engineering)和提示詞工程(Prompt Engineering)又有什么關聯和區別?

提示詞工程是通過巧妙設計指令(比如:“你是 X 領域專家,按 Z 方式做 Y”),讓大模型精準理解任務。適合創意任務或一次性對話,使用對象是普通用戶。

上下文工程則更深入,是構建大模型的“心智世界”,提供豐富背景,讓大模型全面理解需求,使用對象是開發者,如下圖所示包括:大模型能看到什么(文檔、RAG、歷史對話、示例、摘要)、怎么看(結構化還是雜亂的)、何時看(動態注入、靜態固定、基于記憶)。

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在上下文工程只你要考慮的是 tokens,不只是指令:系統提示詞、記憶槽、工具輸出、歷史窗口,都在其范疇內。

總之,上下文工程是 AI 智能體架構落地的關鍵新技術,下文詳細剖析之。

一、AI 智能體架構中的上下文工程剖析

AI 智能體需要上下文來執行任務。上下文工程是一門藝術和科學,旨在在 AI 智能體的每一步中,通過上下文工程策略:寫(Write)、選(Select)、壓縮(Compress)和隔離(Isolate)將上下文窗口填充到剛剛好的信息量。

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1、什么是上下文工程?

正如 Andrej Karpathy 所說,大語言模型(LLM)就像一種新的操作系統。LLM 就像 CPU,而它的上下文窗口就像 RAM,作為大模型的工作記憶。就像  RAM 一樣,LLM 的上下文窗口也有容量限制,無法處理各種來源的上下文。就像操作系統會管理哪些內容可以放入 CPU 的 RAM 中一樣,我們可以將“上下文工程”視為類似的角色。Karpathy 很好地總結了這一點:

[上下文工程是]“……將上下文窗口填充到下一步所需信息的微妙藝術和科學。”

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在構建 LLM 應用時,我們需要管理哪些類型的上下文?上下文工程是一個涵蓋幾種不同上下文類型的總稱:

  • 指令:提示詞、記憶、少量樣本、工具描述等;
  • 知識:事實、記憶等;
  • 工具:工具調用的反饋。

2、AI 智能體架構中的上下文工程

今年,隨著 LLM 在推理和工具調用方面變得更好,AI 智能體的熱度急劇上升。AI 智能體會交替調用LLM 和工具,通常用于長期任務。它們利用工具反饋來決定下一步。

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然而,長期任務和工具調用的累積反饋意味著 AI 智能體經常使用大量的標記(tokens)。這可能會引發許多問題:它可能會超出上下文窗口的大小,增加成本/延遲,或者降低 AI 智能體的性能。上下文過長可能導致性能問題的幾種具體方式,包括:

  • 上下文污染(Context Poisoning):當幻覺內容進入上下文時;
  • 上下文干擾(Context Distraction):當上下文壓倒了訓練內容時;
  • 上下文混淆(Context Confusion):當多余的上下文影響響應時;
  • 上下文沖突(Context Clash):當上下文中的部分內容相互矛盾時;

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工具調用的上下文會在多個 AI 智能體回合中累積。鑒于此,上下文工程的重要性如下:

“上下文工程”……實際上是構建 AI 智能體的第一要務

Anthropic 也明確指出:

AI 智能體經常進行跨越數百個回合的對話,需要謹慎的上下文管理策略。

那么,在 AI 智能體企業級落地中是如何應對這一挑戰的呢?我們將常見的 AI智能體上下文工程策略分為四類:寫、選、壓縮和隔離,下文繼續剖析。

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3、上下文工程的四種策略剖析

3.1、寫上下文(Write Context)

寫上下文意味著將信息保存在上下文窗口之外,以幫助 AI 智能體執行任務,分為:便簽處理和記憶處理兩種方式。

第一、便簽(Scratchpads)

當人類解決問題時,我們會做筆記并記住事情,以便用于未來的相關任務。AI 智能體也在獲得這些能力!通過“便簽”做筆記是一種在執行任務時持久化信息的方法。其想法是將信息保存在上下文窗口之外,以便 AI 智能體可以使用。Anthropic 的多智能體研究員舉了一個清晰的例子:

主研究員首先思考方法,并將其計劃保存到內存中以持久化上下文,因為如果上下文窗口超過200,000個標記,它將被截斷,而保留計劃非常重要。

便簽(可以理解為短期記憶)可以通過幾種不同的方式實現。它可以是一個工具調用,簡單地將信息寫入文件。它也可以是運行時狀態對象中的一個字段,在會話期間持久化。無論哪種情況,便簽都允許智能代理保存有用的信息,以幫助它們完成任務。

第二、記憶(Memories)

便簽有助于 AI 智能體在給定會話(或線程)內解決任務,但有時 AI 智能體從多個會話中記住事情也會受益!可以引入了在每個 AI 智能體回合后進行反思并重用這些自動生成的記憶的方法。生成式 AI 智能體會定期從過去的 AI 智能體反饋中合成記憶。

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這些概念已經被 ChatGPT、Cursor 和 Windsurf 等流行產品采用,它們都有機制根據用戶與 AI 智能體的互動自動生成長期記憶,這些記憶可以在會話之間持久化。

3.2、選上下文(Select Context)

選上下文意味著將上下文拉入上下文窗口,以幫助 AI 智能體執行任務,分為:便簽處理、記憶處理、工具處理、知識處理四種方式。

第一、便簽(Scratchpads)

從便簽中選擇上下文的機制取決于便簽的實現方式。如果是工具,則 AI 智能體可以通過工具調用來讀取它。如果是 AI 智能體的運行時狀態的一部分,則開發人員可以選擇在每一步將狀態的哪些部分暴露給 AI 智能體。這為在后續回合中將便簽上下文暴露給 LLM 提供了細粒度的控制。

第二、記憶(Memories)

如果 AI 智能體能夠保存記憶,它們也需要能夠選擇與它們正在執行的任務相關的記憶。這可能有幾個原因。AI 智能體可能會選擇少量樣本(情景記憶 episodic memories)作為期望行為的示例,指令(程序記憶 procedural memories)來引導行為,或者事實(語義記憶  semantic memories)作為任務相關的上下文。

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一個挑戰是確保選擇了相關記憶。一些流行的 AI 智能體簡單地使用一組狹窄的文件,這些文件總是被拉入上下文。比如:許多代碼 AI 智能體使用特定文件來保存指令(“程序”記憶),或者在某些情況下,示例(“情景”記憶)。Claude Code 使用 CLAUDE.md。Cursor 和 Windsurf 使用規則文件。

但是,如果 AI 智能體存儲了大量事實和/或關系(比如:語義記憶),選擇就更難了。ChatGPT 是一個很好的例子,它存儲并從大量用戶特定的記憶中選擇。嵌入和/或知識圖譜通常用于記憶索引,以協助選擇。然而,記憶選擇仍然是一個挑戰。在 AIEngineer 世界博覽會上,Simon Willison 分享了一個選擇失敗的例子:ChatGPT 從記憶中獲取了他的位置,并意外地將其注入到請求的圖像中。這種意外或不期望的記憶檢索可能會讓一些用戶覺得上下文窗口“不再屬于他們”!

第三、工具(Tools)

AI 智能體使用工具,但如果提供過多工具,它們可能會不堪重負。這通常是因為工具描述重疊,導致大模型對使用哪個工具感到困惑。一種方法《???RAG-MCP 新架構設計解決大模型提示詞膨脹的工具選擇問題??》是將 RAG (檢索增強生成)應用于工具描述,以便只為任務獲取最相關的工具。一些最近的論文表明,這可以將工具選擇的準確性提高3倍。

第四、知識(Knowledge)

RAG 是一個豐富的話題,它可能是一個核心的上下文工程挑戰。代碼 AI 智能體是大規模生產中 RAG 的最佳例子之一。Windsurf 的 Varun 很好地捕捉了其中的一些挑戰:

索引代碼≠上下文檢索……[我們正在做索引和嵌入搜索……[通過] AST 解析代碼并在語義上有意義的邊界進行分塊……隨著代碼庫規模的增大,嵌入搜索作為檢索啟發式方法變得不可靠……我們必須依賴于多種技術的組合,比如:grep/文件搜索、基于知識圖譜的檢索,以及……一個重新排序步驟,其中[上下文]按相關性順序排列。

在 LangGraph AI 智能體的每個節點(步驟)中,你可以獲取狀態。這讓你可以精細控制在 AI 智能體的每一步中向 LLM 展示哪些上下文。

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此外,LangGraph 的長期記憶在每個節點中都是可訪問的,并支持各種類型的檢索(比如:獲取文件以及基于嵌入的對記憶集合的檢索)。

3.3、壓縮上下文(Compressing Context)

壓縮上下文涉及僅保留執行任務所需的 tokens,分為:上下文摘要、上下文修剪兩種方式。

第一、上下文摘要(Context Summarization)

AI 智能體的交互可能跨越數百個回合,并使用 token 密集型的工具調用。摘要是管理這些挑戰的一種常見方法。如果你使用過 Claude Code,你已經看到了它的實際應用。Claude Code 在你超過上下文窗口的95%后運行“自動壓縮”,它將總結用戶與 AI 智能體的完整軌跡。這種跨越 AI 智能體軌跡的壓縮可以使用遞歸或分層總結等各種策略。

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摘要是 AI 智能體設計的一個關鍵技術。它可以用于后處理某些工具調用(比如:token 密集型搜索工具)。作為第二個例子:在 AI 智能體與 AI 智能體的邊界進行總結,以減少知識傳遞期間的 tokens。如果需要捕獲特定事件或決策,摘要可能會是一個挑戰。可以使用了一個微調模型來完成這一步,這突顯了這一步驟可能需要多少工作。

第二、上下文修剪(Context Trimming)

與摘要通常使用 LLM 提煉最相關的上下文片段不同,修剪通常可以過濾或者可以使用硬編碼的啟發式方法,比如:從列表中移除較舊的消息,上下文修剪往往使用規則,相對比較簡單和好落地。

3.4、隔離上下文(Isolating Context)

隔離上下文涉及將其拆分,以幫助 AI 智能體執行任務,分為:多 AI 智能體、使用環境隔離上下文、狀態等三種方式。

第一、多 AI 智能體(Multi-agent)

隔離上下文的最流行方法之一是將其拆分到子 AI 智能體中。OpenAI Swarm 庫的一個動機是分離關注點,一個 AI 智能體團隊可以處理特定的子任務。每個 AI 智能體都有特定的工具集、指令和自己的上下文窗口。

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Anthropic 的多智能體研究員為這種方法提供了依據:具有隔離上下文的多個 AI 智能體通常優于單個 AI 智能體,主要是因為每個子 AI 智能體的上下文窗口可以分配給更狹窄的子任務。正如博客所說:

[子 AI 智能體]并行運行,每個 AI 智能體都有自己的上下文窗口,同時探索問題的不同方面。

然而,多 AI 智能體的挑戰包括 token 使用(比如:Anthropic 報告的比聊天多15倍的 tokens)、需要精心的提示詞工程來規劃子 AI 智能體的工作,以及子 AI 智能體的協調。

第二、使用環境隔離上下文(Context Isolation with Environments)

HuggingFace 的深度研究者展示了另一個有趣的上下文隔離例子。大多數 AI 智能體使用工具調用 API,這些 API 返回 JSON 對象(工具參數),可以傳遞給工具(比如:搜索 API)以獲取工具反饋(比如:搜索結果)。HuggingFace 使用了一個 CodeAgent,它輸出包含所需工具調用的內容。然后代碼在沙箱中運行。從工具調用中選擇的上下文(比如:返回值)然后被傳遞回 LLM。

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沙箱可以將上下文從 LLM 中隔離出來。這允許上下文在環境中被隔離。Hugging Face 指出,這是一種隔離 token 密集型對象的好方法:

[代碼 AI 智能體允許]更好地處理狀態……需要稍后使用這個圖像/音頻/其他嗎?沒問題,只需將其作為變量分配到你的狀態中,你就可以[稍后使用它]。

第三、狀態(State)

值得注意的是,AI 智能體的運行時狀態對象(State Object)也可以是一個很好的上下文隔離方式。它可以起到沙箱的作用。狀態對象可以設計成具有可以寫入上下文的字段的模式。模式的一個字段(例如,消息)可以在 AI 智能體的每個回合中暴露給 LLM,但模式可以將其他字段中的信息隔離起來,以便更有選擇性地使用。

上下文工程正在成為一種 AI 智能體構建者應該努力掌握的關鍵技術。在這里,我們涵蓋了一些在當今許多流行 AI 智能體中看到的常見模式:

  • 寫上下文:將上下文保存在上下文窗口之外,以幫助 AI 智能體執行任務。
  • 選上下文:將上下文拉入上下文窗口,以幫助 AI 智能體執行任務。
  • 壓縮上下文:僅保留執行任務所需的 tokens。
  • 隔離上下文:將其拆分,以幫助 AI 智能體執行任務。


本文轉載自???玄姐聊AGI??  作者:玄姐

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