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WWW ‘26论文背后的PromptX:一个带长期记忆的认知智能体平台是怎么设计出来的

发布时间:2026/9/26 2:22:38

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WWW ‘26论文背后的PromptX:一个带长期记忆的认知智能体平台是怎么设计出来的

WWW ‘26论文背后的PromptX:一个带长期记忆的认知智能体平台是怎么设计出来的
WWW 26论文背后的PromptX一个带长期记忆的认知智能体平台是怎么设计出来的【免费下载链接】PromptXPromptX · 领先的AI 智能体上下文平台 PromptX · Leading AI Agent Context Platform项目地址: https://gitcode.com/Deepractice/PromptXPromptX 是一个 AI 智能体上下文平台Cognitive Agent Platform它基于 MCP 协议为 Claude、Cursor 等 AI 应用注入专业角色 长期记忆 智能工具三大能力。本文带你读懂它被 WWW 26 收录的论文《PromptX: A Cognitive Agent Platform with Long-term Memory》背后的设计思路为什么 AI Agent 需要大脑以及 PromptX 是如何用一张认知记忆网络实现的。为什么 AI Agent 需要长期记忆用过大模型的人都有这个体验关掉对话AI 就把你忘得干干净净。它不知道你项目用的是什么技术栈不记得上次讨论的结论更谈不上积累经验。这就是当前 Agent 的最大短板——没有长期记忆AI 永远在第一天上班的状态。PromptX 给出的答案不是把聊天记录塞进上下文那样成本越来越高、效果越来越差而是给 AI 装一个仿生的认知系统Remember记忆写入像海马体编码一样把对话中的关键洞见提炼成概念之间的连接Recall记忆召回两阶段检索先粗召回候选再精排给出最相关的记忆子图Prime启动激活会话开始时按频率和时间自动预热最该想起的概念对新手来说你不需要理解任何算法——这些能力都封装成了 MCP 工具AI 会在合适的时机自己调用。认知记忆网络Cue、Network 与 MindPromptX 的认知系统只定义了三个核心数据结构位于 packages/core/src/cognition/结构类比作用Cue线索大脑神经元网络中的概念节点自管理连接Network网络整个大脑所有 Cue 的容器Mind心智一次走神以某个 Cue 为中心被激活的子图设计上有个很克制的原则只存概念之间的连接关系不存原始内容——理解语义这件事交给大模型记忆系统只管哪些概念挨在一起、连接有多强。整个系统由 CognitionSystem.js 作为统一门面协调外部只需与它交互内部策略可随时替换。Remember记忆写入就像海马体编码写入端的核心是 Remember.js。当一段对话产生了值得记住的知识PromptX 会把它提炼成一个概念序列Schema比如[认知, 模型, 训练, 效果]然后分两步写入网络确保每个概念节点存在不存在就创建按顺序建立连接每个连接都带有强度权重两个细节值得注意覆盖而非累加新记忆会覆盖旧记忆符合遗忘也是学习的认知规律也避免权重无限膨胀权重策略可插拔默认为温度权重策略衰减 0.9、温度 0.8写入和召回共用同一策略保证记的方式和取的方式一致Recall两阶段召回像搜索引擎一样找记忆检索端实现于 TwoPhaseRecallStrategy.js借鉴了信息检索的经典套路第一阶段·粗召回从查询词出发沿网络连接做扩散激活默认海马体激活策略快速圈出候选集第二阶段·精排序按类型权重PATTERN 2.0 / LINK 1.5 / ATOMIC 1.0、相关度、连接强度、时间衰减四个维度综合打分输出一个有配额的 Mind 子图这意味着记忆不是整块调出来而是按当前话题激活一片相关的概念网络——和你人脑牵一发而动全身的联想方式一致。MCP 层把召回包装成recall工具recall.tsAI 每次回答前都可以先翻翻脑子。什么时候存档remember 工具的强制规则remember.ts 里写了一条铁律对话结束前必须调用 remember 保存关键洞见——就像打游戏存档不存档下次就得从头再来。它还定义了三种记忆类型帮助 AI 判断该存什么类型存什么例子ATOMIC原子事实、实体Redis 默认端口 6379LINK关联概念间关系数据库用连接池管理PATTERN模式流程、方法论登录 → 选品 → 结算并且内置了奥卡姆剃刀原则写入前先删掉所有非必要词汇只留最小本质信息。角色与锦囊让 AI 变成行业专家光有记忆还不够PromptX 的另一个核心是角色系统RoleX。角色用声明式的 DPML 格式描述标签内的内容可以被解析器 DPMLContentParser.js 拆成语义内容 资源引用一个角色文件就是自包含的专家知识包。在角色之上还有一套锦囊框架packages/core/src/pouch/README.md借鉴诸葛锦囊的设计每个锦囊welcome 发现专家、action 激活专家、recall 检索记忆等都是一个 AI 友好的自包含指令单元并自带下一步导航信息引导 AI 自然流转。对普通用户的体验就是三步看看有哪些专家 → 列出 23 个可用角色我需要产品经理 → AI 瞬间切换身份直接聊业务 → 专家状态全程保持且会记得你说过的一切内置专家团一句话召唤一个专家PromptX 自带多个精心设计的内置角色覆盖最常见的专业场景角色擅长女娲 NuwaAI 角色创建——一句话造一个专家鲁班 Luban工具集成——任意 API 三分钟变工具文章写手 Writer写出不像 AI 的专业内容姜子牙 JiangziyaAI 时代的转型与岗位设计三分钟上手新手最快使用步骤方式一桌面客户端推荐从官网下载 macOS / Windows 客户端打开即自动启动 MCP 服务在 Claude / Cursor / Trae 的 MCP 配置中加入http://127.0.0.1:5203/mcp配置示例见 README.md对 AI 说看看有哪些专家开始对话方式二命令行直跑开发者在 MCP 配置中用npx promptx/mcp-server直接启动无需安装客户端。客户端还内置了记忆编辑器与可视化可以查看记忆网络图谱、编辑/删除单条记忆Engram、浏览召回路径——你的 AI 大脑第一次变得可检查。从论文到代码设计是如何被验证的论文全文可在线阅读paper/PromptX_WWW26_Paper.pdf。如果你想深入源码建议按这条路径阅读认知系统总览packages/core/src/cognition/index.js系统门面与策略注入CognitionSystem.js写入 / 召回 / 激活Remember.js · TwoPhaseRecallStrategy.js · Prime.jsMCP 工具层packages/mcp-server/src/tools/记忆生命周期端到端测试features/e2e/cognition/memory-lifecycle.feature覆盖首存、召回激活、多角色隔离、频率更新、重启持久化等场景发布工作流架构docs/workflow-architecture.md总结PromptX 的设计哲学可以用一句话概括把 AI 当人而不是当软件。它不让你背命令、记参数而是用一张仿生的认知记忆网络让 AI 拥有持续积累的经验——记住该记的、想起该想的、忘掉该忘的。这正是它登上 WWW 26 的原因长期记忆不是把历史塞进提示词的工程技巧而是一个可以独立建模、独立演进、独立测试的认知系统。想动手体验按上文三分钟上手步骤接入你的 AI 工具说出第一句看看有哪些专家就好。【免费下载链接】PromptXPromptX · 领先的AI 智能体上下文平台 PromptX · Leading AI Agent Context Platform项目地址: https://gitcode.com/Deepractice/PromptX创作声明:本文部分内容由AI辅助生成(AIGC),仅供参考
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