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作者丨青風
編輯丨六子
“跟大模型說過最近腸胃不好,給推的晚餐竟然還有辣子雞!”小劉的吐槽極具代表性——擁有萬億參數的AI大模型,卻記不住用戶的飲食習慣。
這是當前大模型廣泛存在的結構性問題:AI“健忘”,尤其缺乏長期記憶。大模型可以解答博士生都難解答的數學難題,但卻總忘記你的喜怒哀樂;AI Agent智能體可以做一份完美的計劃任務,卻又像個新手一樣轉眼就把前面的工作經驗忘得一干二凈。
AI大廠們也意識到了這個底層問題,紛紛加碼研究。OpenAI的CEO奧爾特曼曾表示,GPT-6的關鍵就在于記憶。但行業目前仍缺乏一個系統的解決方案。
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*圖源記憶張量
讓行業沒有想到的,一家創立只有兩年來自中國的初創企業——記憶張量,率先補上這個?業最急缺的結構性空白。該公司不僅發布了業內?個記憶分層的新架構?模型,還推出了?業?個記憶操作系統MemOS,把AI記憶從概念做成產業級底座。
也因此,記憶張量不僅獲得了近億元的天使輪融資,技術方案還被Meta、Google等大廠跟進。
AI的“健忘癥”能否被破除?記憶系統又是否會重塑AI形態?
01
「AI的“金魚記憶”困境」
在電影《土撥鼠之日》里,菲爾每次醒來都得重新認識世界。現在的大模型們也總在對話中“重置”。
比如,周一你對大模型說,“記住:我只喝加冰不加糖的拿鐵。”而到了周三,你開啟全新對話:“今天想喝杯咖啡,推薦什么?”大模型的回答可能是,“美式、卡布奇諾、焦糖瑪奇朵都很受歡迎哦!”
沒錯,它就像金魚一樣,完全忘記了“不加糖拿鐵”這回事!
大模型的“健忘”在日常問答中引來的可能只是吐槽,但在商業應用中引發的則可能是客戶的憤怒。
有電商平臺測試發現,當用戶第3次咨詢訂單狀態時,AI客服的準確率從第一次的90%驟降至31%,因為之前兩次對話的內容它已經“失憶”了。一位用戶憤怒地抱怨:“我連續三天和AI討論旅行計劃,今天問‘之前說的那趟攻略’,它卻反問‘請問是哪次旅行?'”
AI 為什么容易失憶?這其實源于 Transformer 架構的本質特性。大模型的“記憶”就像一個容量固定的小抽屜,被稱為“上下文窗口”。以GPT-4為例,它的“記憶抽屜”最多只能裝下約32,768個文字,約100頁書的內容,當抽屜裝滿時,新進來的信息就會把舊信息擠出去。即使現在業界在追捧的超長上下文,不僅讓模型的成本變得更高,而且會讓模型變的更加不穩定,其背后的原因還是注意力機制在長距離依賴下天然脆弱,導致了超長上下文只能充當緩存,無法成為記憶。
而更核心的是,與人類不同,大模型并沒有真正的“理解”能力,它只是在統計規律上匹配,而非真正“記住”信息的含義,所以更容易丟失信息。
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*圖源互聯網
行業其實很早便意識到了這個問題,ChatGPT、谷歌Gemini、Anthropic旗下Claude、馬斯克的xAI等大模型也都曾宣布上線記憶功能,支持多輪對話。
有業內技術專家介紹,當前行業主流的AI記憶策略有兩類:?類是?上下?,把歷史對話原樣塞進prompt(提示詞)?;另?類是RAG(檢索增強生成),?向量檢索拉回相關知識再拼進輸?。
但這兩種?式都還有很大的局限性。“它們只能提供?次性的、表層的‘記住’,本質上還是短時記憶,不具備真正的累積和演化能?。”記憶張量CEO熊飛宇對青澄財經表示,“這些方案最?的不?是,?都不是給Agent?的。現在的?多數Agent仍然屬于短線智能——每次任務都從零開始,沒有任務級狀態,沒有統?的記憶時間線,也?法跨場景遷移經驗。這也是為什么它們做單輪任務很強,?旦任務跨度變?、邏輯鏈條變復雜,就明顯乏?。”
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*圖源記憶張量發布會 記憶張量CEO熊飛宇
從上面可以看出,??這兩年也在做AI記憶,但多半停留在“功能級”。而熊飛宇認為,過去行業在解決“信息能不能回憶”,但還沒有解決“記憶能不能影響智能行為”。這就意味著,AI記憶的缺位,不是功能而是系統層次的斷裂。
現在,這個空缺的行業板塊被記憶張量這家初創企業填上了。
02
「像操作系統?樣管理AI記憶」
“?類之所以能發展,是因為我們能記住、能總結、能更新,?這三點恰恰是當下AI Agent的能?缺?。”記憶張量CEO熊飛宇對青澄財經表示,“AI的下?次進化,?定從擁有記憶開始。”
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*圖源天眼查
據天眼查顯示,記憶張量成立于2024年,但其團隊在2023年中便開始組建和孵化,當時聚在?起想做?件真正具備?期價值、?不是短期熱點的事情。他們在?量?線實踐?看到?個?常現實的問題:?模型的“瞬時聰明”和企業的“?期需求”之間?期存在斷層。
他們判斷“記憶”是?個可以真正做成系統級基礎設施的?向,?絕不只是單點功能。這個對行業的預判很快就有了成果。2024年7?,在世界??智能?會(WAIC)上,記憶張量發布了業內?個記憶分層的新架構?模型;同樣,在2025年的WAIC上,又發布了?業?個記憶操作系統MemOS。
像操作系統?樣管理AI記憶,?不是靠上下?堆砌、規則拼接來維持所謂的“記住”。這是行業此前從未嘗試的路徑。
MemOS的技術原理可以理解為三層協同:模型底座具備記憶原?能?,類似?腦把?期記憶壓縮進?層結構;系統負責調度和編排,管理記憶的全?命周期;應?側將所有記憶能?做成標準化算?,開發者可以像調?API?樣使?記憶抽取、壓縮、回溯、遷移等功能,?需理解底層機制,就能構建具備?期偏好、穩定?設和跨任務狀態的智能體。
值得一提的是,記憶張量非常重視“機制公開”與“可解釋”,MemOS并不是用“規則記憶”,而是將記憶寫入、調度,其生命周期變成可審計、可復現、可替換的系統模塊。
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*圖源記憶張量
這條路徑實際效果如何?下面這個“陷阱”任務可以直觀地展示。對幾個主流記憶方案進行對比評測,?戶明確要求避開所有?碳??物,再讓AI推薦以碳?聞名的意?利菜時,只有MemOS能夠嚴格遵守?戶的?酮飲?偏好,其他?案均出現了不同程度的“遺忘”,推薦了?戶明令禁?的高碳水?物。
而在更專業的四?類權威Benchmark評測中,評測內容覆蓋從“事實記憶”“偏好理解”到系統性能的全場景,將MemOS與當前市?上主流的開源及商業化記憶?案進?對?,MemOS在所有四項核?算法基準上穩居第一,同時在關鍵指標上顯著降低了Token開銷,可謂“既準且省”。
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*圖源記憶張量 PrefEval (0 輪無干擾)評測結果
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*圖源記憶張量 LongMemEval評測結果
可以說,記憶張量交付出了—個可信賴的、?業級的記憶解決?案。
而記憶張量的探索,對整個行業都有極大的開創意義。MemOS解決了三個?期困擾?業的難題:AI不穩定,記不住?、不記?作、不記任務;Agent做不深,只能demo,?法持續運?;企業智能化做不下去,因為知識、經驗、上下??法沉淀。
03
「AI記憶的基礎設施」
“我希望記憶張量能成為AI記憶基礎設施的定義者。就像數據庫改變了信息系統的形態,操作系統改變了計算機的形態,我相信記憶系統會重新定義下?代智能體的形態。”熊飛宇表示。
將記憶定位為AI新的基礎設施,MemOS的適用范圍一下就打開了:既可以是C端的大模型應用,也可以是企業級Agent。簡單總結——凡是需要連續性、需要?期累積和需要穩定表現的場景,MemOS都有發揮空間。
熊飛宇介紹了幾個典型場景:一是陪伴類、??類、?格類AI;二是企業級AI助?,尤其?融、?業、運營商等復雜業務;三是?業知識沉淀型任務,?如客服系統、?控助?、運營分析Agent等。
事實上,記憶張量的技術方案已獲得招商證券、中國銀行、中國電信等頭部國央企的廣泛認可,累計簽約金額已達數千萬元。
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*圖源記憶張量官網
其實際落地的個性化AI?融投顧客服案例,帶來的效果就很明顯。接?MemOS后,系統能?動記住?戶的?險偏好、過往問題、賬戶習慣、資產結構等?期信息。同?個?戶反復來咨詢,系統能保持?致的策略和?設,重復溝通減少超過60%。
另一個案例,個性化??扮演類AI游戲更獲得了玩家們的熱烈反饋。集成MemOS后,游戲中的AI??可以記住玩家的?為?格、道德傾向、互動歷史,甚?會形成??的偏好和性格軌跡。玩家們覺得NPC不再只是個固定化程序,而更像“活著的??”,由此帶動了游戲的?戶黏性提升顯著。
面向C端,11月27日,記憶張量又發布了一個跨平臺的AI統?記憶管理助?MemOS-MindDock,支持ChatGPT、Gemini、DeepSeek、通義千問等多平臺,可?動獲取歷史對話、個?設置與記憶內容,用戶即使切換平臺也能始終被“理解”。
用個形象的比喻,MemOS-MindDock就像一個專屬的外置?腦,將信息統?存儲,隨時調?,讓用戶的個?記憶庫持續成?,并始終掌握在???中。
記憶張量創業之初就保持了開放的態度,希望“記憶”能像數據庫、向量庫?樣,成為AGI時代的基礎能?,因此圍繞MemOS搭建了?個“開源社區+云服務+?具鏈+?態合作伙伴”四位?體的體系。
目前,MemOS已全面開源,登陸魔搭社區MCP廣場,還上線了扣子(coze)插件商店。此外,記憶張量還與阿?云、天翼云、ModelScope等?態伙伴形成深度合作,共同提供托管服務、模型加速、?業模板等能?,使企業可以在云端、私有化、本地端等不同部署環境下使?統?的記憶框架。
面向未來,記憶張量計劃把記憶從語?智能,擴展到更多維度,包括多模態記憶、具身智能的動作與環境記憶,以及端側可部署的本地記憶體,讓AI在視覺、語?、?為和真實世界的交互中都具備持續性的時間線和經驗積累。
“我們的?標?常清晰:讓每?個AI都擁有??的‘過去’和‘成?軌跡’,讓智能體第?次具備可持續的?命線。”熊飛宇表示。
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