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Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.
Wie wendet man effektives Kontext-Engineering für KI-Agenten an?
Lies das, wenn du ein KI-Entwickler bist, der heute KI-Agenten erstellt.
Kontext ist König! Und er muss konstruiert werden, nicht nur angestoßen.
Ich habe ein paar Notizen geschrieben, nachdem ich den großartigen neuen Leitfaden zum Kontext-Engineering von Anthropic durchgelesen habe:
Kontext-Engineering vs. Prompt-Engineering
- Prompt-Engineering = Schreiben und Organisieren von Anweisungen
- Kontext-Engineering = Kuratieren und Pflegen von Prompts, Tools, Historie und externen Daten
- Kontext-Engineering ist iterativ, und der Kontext wird regelmäßig kuratiert
Warum ist Kontext-Engineering wichtig?
- Endliches Aufmerksamkeitsbudget
- Kontextverfall tritt auf, wenn der Kontext zu groß wird; Kontext-Engineering hilft
- Ziel: Kuratieren und Pflegen minimaler hochsignalisierender Tokens
Anatomie eines effektiven Kontexts
- System-Prompts: klar, die richtige Höhe (nicht zu spezifisch oder zu vage)
- Tools: halte die Tools minimal, verwende beschreibende Parameter und strebe nach Token-Effizienz
- Few-Shot-Beispiele: biete vielfältige, kanonische Beispiele für das gewünschte Verhalten
- Nachrichtenhistorie: aggressiv kürzen
Strategien zur Kontextabfrage
- Vorab-Abfrage vs. Just-in-Time; es gibt einen Trend hin zu agentischer Suche...

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