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JSON已死?使用TOON進行LLM調用

發布于 2025-11-25 09:32
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譯者 | 晶顏

審校 | 重樓

在人工智能技術飛速發展的當下,大型語言模型(LLM)已成為技術工程師日常工作中的核心工具。通過將重復性任務分配給LLM執行,工程師的工作流程得到顯著簡化,生產力與工作效率實現跨越式提升,為人工智能領域的技術落地與創新應用奠定了堅實基礎。

然而,LLM調用過程中存在顯著的令牌消耗問題,每次交互均需消耗大量令牌資源。令牌作為用戶與LLM進行通信的核心媒介,如同實現模型調用的“準入憑證”;在使用推理類模型時,還需額外消耗令牌作為推理運算的支撐資源。更為關鍵的是,令牌使用成本居高不下,頻繁調用易導致用戶觸發速率限制,或因超出免費額度而陷入訂閱付費壁壘,嚴重制約了LLM技術的規模化應用與低成本落地。

為有效降低令牌消耗、優化LLM調用成本,本文將深入探索一種新興的數據表示格式——面向令牌的對象表示法(TOON),剖析其技術特性、應用優勢及實踐價值,為LLM數據交互格式的優化升級提供參考路徑。

JSON格式的技術特性與應用現狀

JavaScript對象表示法(JSON)作為當前主流的輕量級數據交換格式,具備計算機易解析生成、人類易讀寫的雙重優勢,在數據交互場景中應用廣泛。其核心價值在于以鍵值對、數組及嵌套結構為基礎,實現結構化數據的標準化表示,尤其適用于Web應用程序中客戶端與服務器等系統間的數據流傳遞。憑借文本化、語言無關的特性,JSON獲得了幾乎所有編程語言的原生支持,成為跨平臺數據交互的事實標準。典型JSON格式數據示例如下:

{
  "name": "Hamzah",
  "age": 22,
  "skills": ["Gen AI", "CV", "NLP"],
  "work": {
    "organization": "Analytics Vidhya",
    "role": "Data Scientist"
  }
}

TOON格式的核心定義與技術特性

面向令牌的對象表示法(TOON)是一種具備緊湊性與人類可讀性的序列化數據格式,其核心設計目標是在保持數據結構完整性的前提下,高效傳遞結構化數據至LLM,實現令牌消耗的顯著降低。作為JSON的無損替代方案,TOON專為LLM輸入場景進行深度優化,尤其在處理統一對象數組數據集(即每個元素擁有相同結構,類似表格中的行數據)時表現突出。

TOON創新性融合了CSV格式的表格緊湊性與YAML格式基于縮進的可讀性,構建出兼具結構化與令牌高效性的獨特數據格式。其核心優勢體現在表格化或結構化數據處理場景中,而對于深度嵌套或不規則數據,JSON格式仍具備一定適用性。

本質而言,TOON實現了CSV的緊湊性與JSON的結構感知能力的有機結合,能夠幫助LLM更可靠地完成數據解析與推理運算,可視為連接程序化JSON使用與高效LLM輸入的轉換層——開發者可繼續采用JSON進行編程開發,在與LLM交互時轉換為TOON格式以實現令牌優化。

JSON與TOON格式對比示例如下:

JSON(令牌密集型):

{
  "users": [
    { 
      "id": 1, 
      "name": "Alice", 
      "role": "admin" 
    },
    { 
      "id": 2, 
      "name": "Bob", 
      "role": "user" 
    }
  ]
}

TOON(令牌高效型): 

users[2]{id,name,role}:1,Alice,admin2,Bob,user

核心技術特性

  • 令牌高效性:針對大型統一數據集,相比格式化JSON可減少30%至60%的令牌消耗,大幅降低LLM輸入成本;
  • LLM友好性:通過顯式字段名稱與聲明式數組長度設計,提升模型對數據結構的驗證能力與一致性維護水平;
  • 語法極簡性:剔除大括號、方括號等冗余標點符號及大部分引號,實現格式輕量化與高可讀性;
  • 縮進結構化:借鑒YAML縮進機制表示數據層級,替代嵌套大括號設計,增強數據結構清晰度;
  • 表格化數組:支持字段名稱一次性定義與數據行高效流式傳輸,適配具有一致 schema 的數據集場景;
  • 可選鍵折疊:允許將嵌套單鍵包裝器折疊為點路徑(如data.metadata.items),進一步減少縮進層級與令牌消耗。

TOON格式的基準性能測試與優勢分析

JSON已死?使用TOON進行LLM調用-AI.x社區

基準測試結果顯示,TOON格式在準確性與令牌效率方面全面優于JSON、YAML及XML等傳統數據格式。在涵蓋209個檢索問題與四種不同LLM模型的測試場景中,TOON格式以73.9%的準確率與僅2,744個令牌的消耗,實現了正確性與緊湊性的最優平衡。相比之下,JSON格式不僅準確率僅為69.7%,令牌消耗量更超出39.6%。由于基準測試評分體系納入每千令牌準確率指標,TOON格式成為所有測試對象中整體效率最高的數據集格式。

從測試結果整體來看,TOON格式在結構清晰度、令牌成本控制與準確率之間構建了更優的平衡關系。其獨特的設計理念使LLM能夠更一致地完成信息提取,更高效地理解表格化與嵌套數據模式,并在各類數據集場景中保持優異性能。在眾多實際檢索應用中,TOON格式相比JSON、YAML、XML乃至CSV格式,展現出更適配LLM數據處理需求的特性。

用戶可通過以下在線工具實測TOON格式性能:

??https://www.curiouslychase.com/playground/format-tokenization-exploration?

??https://toontools.vercel.app/tools/api-tester?

JSON已死?使用TOON進行LLM調用-AI.x社區

TOON格式的適用場景與局限性 

盡管TOON格式在統一對象數組處理場景中表現卓越,但在特定場景下,其他數據格式可能具備更優的適用性與實用性:

  • 深度嵌套或非均勻結構數據:當數據存在多層嵌套層級或字段不一致(表格適用性≈0%)時,緊湊型JSON格式實際令牌消耗可能更低,此類場景常見于復雜配置文件或分層元數據處理;
  • 半均勻數組數據:當數據表格適用性處于40%至60%區間時,隨著結構一致性降低,TOON格式的令牌節省優勢將顯著弱化,若現有數據管道已基于JSON構建,持續使用JSON格式更符合工程實踐效率;
  • 純表格數據:對于扁平數據集,CSV格式仍保持最優緊湊性,TOON格式因需包含字段頭與數組聲明等結構元素,會引入5%至10%的額外開銷,雖提升了LLM處理可靠性,但略微增加文件體積;
  • 延遲關鍵型應用:在端到端響應時間為核心指標的場景中,需預先對TOON與JSON格式進行基準測試。盡管TOON格式在部分部署環境中(尤其是采用本地或量化模型如Ollama的場景)具備令牌節省優勢,但緊湊型JSON的處理速度可能更優,需綜合對比兩種格式的首次令牌時間(TTFT)、每秒令牌數及總處理時間等指標后決策。

JSON已死?使用TOON進行LLM調用-AI.x社區

TOON部署實踐

目前,TOON格式已在多編程語言中完成廣泛實現,形成官方支持與社區貢獻協同發展的生態體系?,F有多個成熟版本可供直接使用,同時.NET(toon_format)、Dart(toon)、Go(gotoon)、Python(toon_format)及Rust(toon_format)五種語言的實現版本正處于積極開發階段,標志著TOON生態系統的持續擴張與完善。

下文將以Python語言為例,基于toon-python包實現TOON格式的核心應用,展示其基本功能與技術特性。

環境安裝

通過以下命令完成toon-python包的快速安裝:

!pip install git+https://github.com/toon-format/toon-python.git -q

TOON格式的Python API以編碼(encode)與解碼(decode)為核心功能:

  • encode()函數:支持將任意JSON可序列化數據轉換為緊湊TOON格式,自動處理嵌套對象、數組、日期及BigInt等數據類型,并提供縮進控制、鍵折疊等可選配置項;
  • decode()函數:實現TOON格式文本到原始JavaScript數據的反向轉換,具備嚴格驗證機制,可有效捕獲格式錯誤或結構不一致的數據。

此外,TOON格式支持逗號、制表符、豎線等自定義分隔符,可根據可讀性優化或令牌效率提升需求靈活配置,其中制表符因令牌化成本低且能最大限度減少引用操作,可進一步降低令牌消耗。

代碼實現實例

以下通過三組核心代碼示例,展示TOON格式在令牌節省計算、數據格式對比及成本估算等場景的應用實踐(Python環境): 

1. 估算節省比例 + 比較格式 + 統計令牌數量

此模塊接收一個 Python 字典,將其轉換為 JSON 和 TOON 格式,并計算每種格式所需的令牌數量。然后,它會計算令牌節省百分比,并進行并排比較,最后直接統計 TOON 字符串的令牌數量。

from toon_format import estimate_savings, compare_formats, count_tokens
# Measure savings
data = {
    "users": [
        {
            "id": 1,
            "name": "Alice"
        },
        {
            "id": 2,
            "name": "Bob"
        }
    ]
}

result = estimate_savings(data)
print(f"Saves {result['savings_percent']:.1f}% tokens")  # Saves 42.3% tokens

# Visual comparison
print(compare_formats(data))

# Count tokens directly
toon_str = encode(data)
tokens = count_tokens(toon_str)  # Uses tiktoken (gpt5/gpt5-mini)

結果:

JSON:45 token
TOON:19 token
節?。?7.8% token

2. 用戶數據令牌消耗對比

該示例針對用戶數據,分別計算JSON與TOON格式下的令牌消耗量及節省百分比:

from toon_format import estimate_savings
# Your actual data structure
user_data = {
    "users": [
        {"id": 1, "name": "Alice", "email": "[email protected]", "active": True},
        {"id": 2, "name": "Bob", "email": "[email protected]", "active": True},
        {"id": 3, "name": "Charlie", "email": "[email protected]", "active": False}
    ]
}

# Compare formats
result = estimate_savings(user_data)

print(f"JSON: {result['json_tokens']} tokens")
print(f"TOON: {result['toon_tokens']} tokens")
print(f"Savings: {result['savings_percent']:.1f}%")

結果:

JSON:109 token
TOON:43 token
節?。?0.6% token

3. 基于TOON格式的成本節省估算

此模塊使用更大的數據集(100 個項目)運行令牌節省計算,然后應用 GPT-5 定價算法來計算每個請求在JSON格式和TOON格式下的成本差異,并輸出每個請求的成本差以及 10,000 次請求的預計節省金額。

from toon_format import estimate_savings
# Your typical prompt data
prompt_data = {
    "context": [
        {"role": "system", "content": "You are a helpful assistant"},
        {"role": "user", "content": "Analyze this data"}
    ],
    "data": [
        {"id": i, "value": f"Item {i}", "score": i * 10}
        for i in range(1, 101)  # 100 items
    ]
}

result = estimate_savings(prompt_data["data"])

# GPT-5 pricing (example: $0.01 per 1K tokens)
cost_per_1k = 0.01

json_cost = (result['json_tokens'] / 1000) * cost_per_1k
toon_cost = (result['toon_tokens'] / 1000) * cost_per_1k

print(f"JSON cost per request: ${json_cost:.4f}")
print(f"TOON cost per request: ${toon_cost:.4f}")
print(f"Savings per request: ${json_cost - toon_cost:.4f}")
print(f"Savings per 10,000 requests: ${(json_cost - toon_cost) * 10000:.2f}")

結果:

JSON每個請求成本:0.0270美元
TOON每個請求成本:0.0101美元
每個請求節?。?.0169美元
每萬個請求節?。?69.40美元

結語 

TOON格式作為一種組織有序、緊湊高效的令牌優化型數據格式,為JSON等傳統格式提供了全新替代方案,標志著LLM數據預處理方式的重大革新。在開發者日益依賴LLM實現自動化、數據分析與應用程序工作流的背景下,令牌消耗的降低可直接轉化為運營成本的優化,尤其對基于API積分按令牌付費的用戶群體而言,具備顯著的經濟價值。同時,TOON格式通過提升數據可預測性與可理解性,有效提高了LLM信息提取精度,降低了數據歧義性,增強了模型在各類數據集場景下的處理可靠性。

作為面向LLM優化的新型數據格式,TOON有望徹底重塑未來LLM處理結構化數據的技術路徑。隨著人工智能系統向更大規模、更復雜上下文處理能力演進,高效數據表示格式在成本控制、延遲優化與性能提升中的作用將愈發關鍵。借助TOON等令牌優化工具,開發者能夠構建功能更豐富的應用程序,實現工作負載的高效擴展,在不損失數據結構完整性的前提下,以更低成本、更快速度獲取更精準的模型輸出結果。

TOON的價值不僅限于一種新型數據格式的創新,更代表著LLM交互技術向更智能、更經濟、更高效方向發展的重要探索。未來,隨著技術生態的持續完善與應用場景的不斷拓展,TOON格式將為LLM技術的規模化落地與普惠化應用提供強有力的支撐,推動人工智能技術在成本可控、效率最優的路徑上持續演進。

原文標題:??Is JSON Dead? Use TOON for LLM Calls???,作者:??Shaik Hamzah ??

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