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@ -43,12 +43,11 @@ MemoryScope可以用于个人助理、情感陪伴等记忆场景,通过长期
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🔧 核心worker库: MemoryScope将长期记忆的能力原子化,抽象成单独的worker,包括query信息过滤,observation抽取,insight更新等20+worker。
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🛠️ 核心Op库: 并基于worker的pipeline构建了memory服务的核心operation,实现了记忆检索,记忆巩固等核心能力。
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🛠️ 核心Operation库: MemoryScope将workers组织为工作流(workflow),构建了处理记忆的完善Operation库,实现了记忆检索,记忆巩固等核心能力。
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- 记忆检索:当用户输入对话,此操作返回语义相关的记忆片段。如果输入对话包含对时间的指涉,则同时返回相应时间中的记忆片段。
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- 记忆巩固:此操作接收一批用户的输入对话,并从对话中提取重要的用户信息,将其作为 *observation* 形式的记忆片段存储在记忆数据库中。
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- 反思与再巩固:每隔一段时间,此操作对新记录的 *observations* 进行反思,以形成和更新 *insight*
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形式的记忆片段。然后执行记忆再巩固,以确保记忆片段之间的矛盾和重复得到妥善处理。
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- 反思与再巩固:每隔一段时间,此操作对新记录的 *observations* 进行反思,以形成和更新 *insight* 形式的记忆片段。然后执行记忆再巩固,以确保记忆片段之间的矛盾和重复得到妥善处理。
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⚙️ 最佳实践:
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@ -67,7 +66,7 @@ MemoryScope可以用于个人助理、情感陪伴等记忆场景,通过长期
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- 过滤掉用户输入的虚构内容,以避免LLM产生幻觉。
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⏰ 时间敏感性:
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- T系统在执行记忆检索和记忆巩固时具备时间敏感性,因此在输入对话包含对时间的指涉时,可以检索到准确的相关信息。
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- 在执行记忆检索和记忆巩固时具备时间敏感性,因此在输入对话包含对时间的指涉时,可以检索到准确的相关信息。
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