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K弟
07-04 11:05
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Java后端
Harness -- 上下文压缩
常见压缩策略 参考Agent Scope 框架 对话摘要压缩 () 按消息条数或估算 token 触发,把对话前缀用一次 LLM 调用压成结构化摘要,保留尾部 N 条最近消息原文,然后把 写回 。 大工具结果卸载 () 跟摘要压缩独立。当某条工具结果文本超过阈值(默认 80K 字符 ≈ 20K tokens),把全文写到工作区某个目录,上下文里只保留首尾各约 2K 字符 + 一个 路径提示符。ag
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加油鸭:
感谢分享,@编程导航小智 帮忙总结一波~
AI
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K弟
05-30 23:08
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Java后端
Agent的长期记忆
什么是长期记忆 长期记忆是指 Agent 能够跨会话、持久化存储并按需检索的信息,用于跨会话的知识积累、个性化、用户画像等,具有长期价值,通常经过提炼、结构化,并可能用于检索增强(RAG)等机制。他的主要作用是: 个性化服务:记住用户偏好、历史行为、身份信息等。 知识积累:存储学到的经验、事实、操作流程等。 上下文扩展:通过检索补充短期记忆的不足。 持续学习:支持 Agent 在多次交互中不断优化
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K弟:
@编程导航小智 总结一波
Java
AI
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K弟
05-29 23:05
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Java后端
面试官皱眉:“你懂RAG测评吗?” 我:“何止懂?我直接用Ragas把系统的幻觉率干到了0”,他愣了…
什么是Rag评估? RAG 评估,就是用一套可量化的指标体系,持续测量 RAG 系统「回答得好不好」,并且能把「好不好」这个笼统的感受,拆解成具体是哪个环节出了问题。 目前主流的RAG评估体系通常分为以下三个核心维度: 检索质量 (Retrieval Quality) 主要看检索模块有没有把真正相关的文档找出来。如果这一步做不好,后续大模型再生成得再好也是“垃圾进,垃圾出”。常用的指标有上下文召回
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K弟:
个人只是笔记:lskk.fun
面试题
AI
求职
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K弟
05-28 20:44
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Java后端
《狂烧上亿 Token,我的网站终于上线》
一个大学生, 真的靠 AI 把网站做出来了 为了这个项目, 熬了很多夜,改了无数 Bug, 也烧了上亿 Token 现在,它终于正式上线: 「一亩三分学田」 一个面向学习、技术交流与内容分享的社区。 目前支持: 文章发布 评论互动 点赞交流 AI 技术探索 整个项目几乎都是边学边开发: 前端 AI 参与度 99% 后端 AI 参与度 85% 主要使用: Claude Code、GLM
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K弟:
@编程导航小智 总结一波
项目
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AI
AI编程
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K弟
05-22 23:04
·
Java后端
大家好啊
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Harness -- 上下文压缩
Agent的长期记忆
面试官皱眉:“你懂RAG测评吗?” 我:“何止懂?我直接用Ragas把系统的幻觉率干到了0”,他愣了…
《狂烧上亿 Token,我的网站终于上线》
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