更新时间:2026-01-20 23:18 来源:牛马见闻
Anthropic 公司正在为 Claude Cowork 进行重大更新Claude Cowork 将成为更逌但与前文中 Claude Cowork 的整理好记忆再嵌入模型不同
<p id="48NKELRL">聊天机器人结?束对话即“失忆”?的局面,正在被一项新功能打破。</p> <p id="48NKELRM">近日,据多方消息爆料,Anthropic 公司正在为 Claude Cowork 进行重大更新,通过开发知识库(Knowledge Bases)的方式让其获得“永久记忆”。</p> <p id="48NKELRN">这标志着用户与 Claude 交互方式正在发生变革:从传统的聊天机器人单次对话保留上下文的模式,向多对话、多任务之间持续调用关键信息的模式转变。</p> <p id="48NKELRO">基于这项功能, AI 有可能在数天甚至数周后,仍然能够理解当前任务与过往工作的关联。同时,这也释放了另一个信号:AI 正在从对话助手向任务伙伴身份演进。</p> <p class="f_center"><br>(来源:X)<br></p> <p id="48NKELRR">与偏向通用对话的 Claude Chat 不同,Claude Cowork 的定位更倾向于工作协作平台,其应用的知识型工作场景包括写作、研究、规划和文档处理等。</p> <p id="48NKELRS">根据相关信息,Claude Cowork 将成为更通用、以效率为导向的工作入口,其可作为主要入口启用聊天模式,而不再将它作为单独的版块访问。</p> <p id="48NKELRT">用户界面也得到了简化,右侧边栏将新增一个专门的作品(Artefacts)版块。以往聊天机器人对话后会“清零”,而现在,在该板块能够管理和复用以往的作品。如果说过去用 Claude 更像是问答模式,那现在则更像是与 Claude 共创相关项目。</p> <p id="48NKELRU">值得关注的是,Cowork 新增功能中的关键是引入了知识库,这些知识库被描述为“持久化的存储库”,Claude 可通过引用知识库的方式获取相关上下文信息,并逐步更新用户偏好、决策、事实或经验教训等新信息。</p> <p id="48NKELRV">也就是说,Claude 所依托的知识体系可以不再是静态信息,而是更灵活的动态知识库。它不再仅依赖于单次对话的有限上下文,而是将信息“按类划片”为多个知识库。</p> <p class="f_center"><br>(来源:Claude)<br></p> <p id="48NKELS2">这样,用户在 Cowork 中处理相关任务时,可以选择特定的知识库作为上下文附件,这对于涉及自动化和文件管理的工作流程尤为重要。</p> <p id="48NKELS3">有了这项功能,Claude 有望能够更可靠地处理更复杂的任务,而不是仅依赖单次对话中有限的上下文进行推断。</p> <p class="f_center"><br>(来源:Claude)<br></p> <p id="48NKELS6">更厉害的更新在于扩展的 MCP 连接器体系,这有可能显著提升 Cowork 的自动化能力。对 MCP 注册表的引用暗示着,Claude 很有可能动态管理和操作多个远程连接器,并可能根据任务完成的需要安装已获批准的模块。</p> <p id="48NKELS7">这意味着,Claude Cowork 已经不是一个仅停留在出主意、写文案的初级阶段,而是升级为主动去操作系统以及调用工具的更高阶段。</p> <p class="f_center"><br>(来源:X)<br></p> <p id="48NKELSA">除了关键功能的更新,轻量化功能也同步进行中。蒂博尔·布拉霍(Tibor Blaho)在社交媒体发文称,Claude 的网页界面正在开发 Web 语音模式,这将有利于大幅度提升它的可访问性和易用性。</p> <p id="48NKELSB">与此同时,Claude 还改进了此前已公布的 Pixelate 功能(允许用户将图像转换为像素艺术头像),使其能够生成更高质量的结果,并已扩展到了桌面应用程序端。</p> <p id="48NKELSC">这些更新共同表明,Anthropic 正在将 Claude 从一款标准的聊天助手发展成为一款功能更全面的生产力助手,重点在于模块化知识管理、自动化和多模态输入选项。</p> <p id="48NKELSD">当然,这与 Anthropic 公司的整体战略密切相关,旨在将传统聊天、知识库和智能代理功能融合到统一的界面中,从而将 Claude 更深入地嵌入到日常工作流程中。</p> <p id="48NKELSE">Claude Cowork 的更新引发了领域的高度关注和广泛讨论,而开发者社区的反应更迅速,已有人先行动起来了。</p> <p id="48NKELSF">开发者 Zac 在社交媒体发文称,其在现有工具上实现了智能分叉(Smart Forking),用实际案例印证了大模型拥有长期记忆的可行性。并且,他直呼:“我强烈建议所有 Claude Code 用户都把这个功能集成到自己的工作流程中。”</p> <p id="48NKELSG">同样可以告别以往与聊天机器人的一次次从头解释,但与前文中 Claude Cowork 的整理好记忆再嵌入模型不同,Smart Forking 是基于 Claude Code 会话嵌入向量数据库,并可以从历史对话里检索与当前任务最相关的上下文。</p> <p id="48NKELSH">根据这位开发者的描述,这项功能的操作十分简单:调用 /fork-detect 工具,告诉它你想做什么。</p> <p id="48NKELSI">然后,它会将你的提示信息输入到一个嵌入模型中,并将嵌入结果与一个包含所有聊天记录的向量化 RAG 数据库进行交叉比对(这个数据库会随着你聊天次数的增加而自动更新)。</p> <p class="f_center"><br>(来源:X)<br></p> <p id="48NKELSL">接下来,它会返回与你想要执行的操作最相关的 5 个聊天记录,并为每个记录分配一个从高到低排序的相关性评分。最后,可以选择索取 fork 的记录,它会提供 fork 命令,你可以复制并粘贴到新的终端中。</p> <p class="f_center"><br>(来源:X)<br></p> <p id="48NKELSO">Zac 表示,他在使用这项功能时成功率达 100%,但它的使用情况取决于具体的使用场景。它并非是上下文管理的终极解决方案,而只是针对这种特定使用场景的一种工具。</p> <p id="48NKELSP">总体来看,无论是 Anthropic 产品的功能演进,还是开发者社区的主动探索,都展示了一个共同趋势:随着使用场景的深入,长期记忆正在成为 AI 协作工具中关键的基础能力。</p> <p id="48NKELSQ">参考资料:</p> <p id="48NKELSR">https://www.testingcatalog.com/anthropic-works-on-knowledge-bases-for-claude-cowork/</p> <p id="48NKELSS">https://x.com/PerceptualPeak/status/2012741829683224584</p> <p id="48NKELST">运营/排版:何晨龙</p>
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