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Comment appliquez-vous une ingénierie contextuelle efficace pour les agents IA ?
Lisez ceci si vous êtes un développeur IA construisant des agents IA aujourd'hui.
Le contexte est roi ! Et il doit être conçu, pas seulement suggéré.
J'ai écrit quelques notes après avoir parcouru le formidable nouveau guide sur l'ingénierie contextuelle d'Anthropic :
Ingénierie Contextuelle vs. Ingénierie de Prompt
- Ingénierie de Prompt = rédaction et organisation d'instructions
- Ingénierie Contextuelle = curation et maintien des prompts, outils, historique,
et données externes
- L'ingénierie contextuelle est itérative, et le contexte est régulièrement affiné
Pourquoi l'ingénierie contextuelle est-elle importante ?
- Budget d'attention fini
- La dégradation du contexte se produit si le contexte devient trop large ; l'ingénierie contextuelle aide
- Objectif : curer et maintenir un minimum de tokens à fort signal
Anatomie d'un Contexte Efficace
- Prompts système : clairs, à la bonne altitude (ni trop spécifiques ni trop vagues)
- Outils : garder les outils minimaux, utiliser des paramètres descriptifs, et viser l'efficacité des tokens
- Exemples Few-Shot : fournir des exemples divers et canoniques du comportement souhaité
- Historique des messages : élaguer de manière agressive
Stratégies de Récupération de Contexte
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