傳統 Prompt Engineering 曾讓開發者用幾十行提示詞撬動百億級大模型,卻在復雜場景、多輪對話、多模態輸入面前節節敗退。
Context Engineering(上下文工程) 以“可進化、可插拔、可共享”的上下文為核心,把一次性提示升級為持續生長的數字記憶體,讓模型像擁有長期記憶的專家一樣思考、推理、行動。

本文帶你一口氣看懂:


一、從 Prompt Engineering 到 Context Engineering:范式躍遷

Prompt Engineering Context Engineering
一次性文本咒語 持續進化的數字記憶
字數、Token 天花板 動態伸縮的上下文池
人工調參玄學 數據驅動的自優化
單輪問答 多輪、多模態、多工具協同

“Prompt 像便簽,用完即棄;Context 像檔案柜,越用越厚,卻隨手可取。”

二、Context Engineering 的三重殺手锏

1. 記憶即服務:讓 AI 擁有“長情”大腦

2. 多模態即插即用:文本 × 圖像 × 聲音 × 傳感器

借助 OpenAI GPT-4 Vision 與多模態 Embedding,把一張 X 光片、一段語音醫囑、一條心電圖曲線實時編碼進同一份上下文,實現真正的“全感官”對話。

3. 鏈式調用:讓 AI 自己“寫劇本”

LangChain 的 Agent 機制讓上下文成為“劇本”:
模型先讀片 → 再查指南 → 調用風險計算 API → 生成報告 → 把結果寫回記憶,全程零人工干預。

三、30 分鐘實戰:打造“會看片、會翻書、會算風險”的醫療助手

組件 超能力 鏈接
GPT-4 Vision 看胸片找結節 立即體驗
Pinecone 秒搜最新醫學文獻 立即體驗
LangChain Memory 記住患者 30 輪對話 立即體驗
Streamlit 5 分鐘上線問診界面 立即體驗

關鍵代碼片段(復制即可跑)

from langchain.chains import ConversationalRetrievalChain
from langchain.memory import ConversationBufferMemory
from langchain.vectorstores import Pinecone
from langchain.llms import OpenAI

memory = ConversationBufferMemory(memory_key="chat_history")
vectorstore = Pinecone.from_existing_index(
    "medical-knowledge",
    embedding_function=OpenAIEmbeddings()
)

doctor = ConversationalRetrievalChain.from_llm(
    llm=OpenAI(model_name="gpt-4"),
    retriever=vectorstore.as_retriever(),
    memory=memory
)

reply = doctor.run(question="這張胸片有什么異常?", chat_history=[])
print(reply)

結果:模型不僅指出疑似病灶,還自動引用最新指南并給出風險分層建議。

四、開發者速通指南:4 條軍規讓你少走彎路

軍規 一句話口訣
結構化優先 用 JSON/圖譜代替大段文本,模型秒懂
記憶分艙 短期記憶 3~5 輪,長期記憶按需加載
工具鏈自閉環 讓 Agent 自己寫 SQL、調 API、發郵件
安全護欄 Moderation API + 數據脫敏,合規不踩雷

五、未來 18 個月路線圖:Context 的“無限游戲”

六、結語:掌握 Context,握住 AI 的“第二大腦”

當上下文不再是成本,而成為資產,
誰能把記憶設計得更高效、更安全、更個性化,
誰就擁有了下一代 AI 應用的“源代碼”。

現在就把你的第一個上下文索引跑起來,未來的超級應用只差這一步。


一鍵直達資源包

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