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浅谈上下文工程|从 Claude Code 、Manus 和 Kiro 看提示工程到上下文工程的转变

文章围绕上下文工程展开,介绍其概念、组成与提示工程区别,通过演示说明价值。还分析业界产品实践,如LangChain管理方法、Claude Code架构机制、Manus优化实践、Kiro开发模式,最后展望环境工程。

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Token 成为商品,AI 基础设施会怎么变化?

在大模型时代,智能生产和交付未实现工业化,存在性能鸿沟。九章云极提出AI工厂战略,发布Alaya NeW Cloud 3.0,将从资源计量转向智能计量,打造训练和Token工厂,提升算力到有效Token的转化效率。

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The Batch: 939 |在推理阶段学习长上下文

大型语言模型处理长上下文时通常准确性降低、速度变慢,研究人员提出TTT - E2E方法,通过推理时训练模型将上下文压缩到transformer权重中,还展示了其运作方式、测试结果等。

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Prompt、Skills、MCP:大模型上下文工程核心链路

文章聚焦大模型上下文工程,介绍了Prompt、Skills、MCP核心链路。Prompt是与模型沟通基础,但其有脆弱、难管等痛点,促使向上下文工程演进;Skills是能力单元,可显式化能力、动态组合;MCP解决能力集成问题,虽有争议但理念重要。

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Agent 开发范式演进:从环境工程出发,“简化”多源实时上下文

本文整理自阿里云沈林在2026中国生成式AI大会分享。探讨企业级Agent落地瓶颈,指出关键在上下文供给能力,围绕信息完备性等五维度,介绍EventHouse如何让Agent接入业务环境,强调构建上下文体系重要性。

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MiniMax海螺视频团队首次开源:Tokenizer也具备明确的Scaling Law

MiniMax海螺视频团队首次开源,揭晓视觉分词器难题答案。其推出的VTP框架可提升模型性能,解决传统Tokenizer缺陷,还展示了Tokenizer的Scaling Law,为行业提供新路径。

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14.5K!冲上Github Trending榜,字节最新开源Agent上下文"数据库"!

OpenViking是字节跳动火山引擎开源的AI Agent上下文数据库。它用文件系统范式管理上下文,有分层加载、递归检索、可视化轨迹和自动会话管理等特性,支持多种模型,测试效果显著。

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谷歌推出 Conductor:一款面向 Gemini CLI 的上下文驱动开发扩展

谷歌发布新的 Gemini CLI 预览扩展 Conductor,为 AI 辅助软件开发引入结构化、上下文驱动方法,解决跨会话丢失项目上下文问题。它将开发上下文存于持久 Markdown 文件,支持团队配置,还强调规划优先工作流。

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NeurIPS 2025|VFMTok: Visual Foundation Models驱动的Tokenizer时代来临

传统视觉 Tokenizer 存在缺乏高层语义信息、冗余度高、表征混乱等问题。香港大学 CVMI Lab 和阶跃星辰 AIGC 团队提出 VFMTok,用预训练视觉基础模型构造视觉 Tokenizer,实验显示其性能优异。

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Token也不是稳赚不赔!硅基流动招股书来了

硅基流动向港交所提交上市申请,剑指港股「AI Token工厂第一股」。它将异构算力等封装成Token供应服务,2025年营收增653.2%,但亏损也扩大,公有云业务成本压力明显,生意待市场检验。

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