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唐波_从“记录”到“资产”:MemOS如何构建OpenClaw多Agent的记忆引擎.pdf

上传人: 蓝*** 编号:1270095 2026-06-20 44页 8.52MB

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1. **MemOS定位**:面向大模型与智能体的记忆操作系统,已在金融投顾等场景落地,GitHub 8K+Star,获昇腾AI大赛金奖。 2. **核心功能**:支持参数/激活/明文记忆分层管理,通过三级漏斗(SHA-256→向量相似→LLM Judge)实现75%记忆压缩,降低Token成本50%。 3. **技术突破**:首创Mem2Skill机制,将对话碎片转化为可复用技能,团队共享效率提升12倍;Memory Viewer实现记忆可视化,支持溯源与权限管理。 4. **性能优势**:对比OpenClaw,LoCoMoOverall登顶竞品5.26%,P99时延领先3-50倍,幻觉评估框架HaluMem提升准确性。 5. **生态扩展**:开源Apache 2.0,1.2万+开发者,支持云/本地部署,OpenMem社区覆盖6家企业和12家学术单位。
**记忆如何进化?** **Agent记忆有何不同?** **记忆系统如何落地?**
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