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对话记忆与上下文管理:Spring AI 实现多轮会话与持久化存储

对话记忆与上下文管理:Spring AI 实现多轮会话与持久化存储

系列导读

你现在看到的是《Spring AI 企业级集成与场景实践:从零搭建智能应用》的第3/10篇,当前这篇会重点解决:教会读者如何在 Spring AI 中优雅地管理对话上下文,避免重复输入和 Token 浪费。

上一篇回顾:第 2 篇《多模型适配实战:在 Spring AI 中统一管理 OpenAI、通义千问与本地模型》主要聚焦 解决真实企业中的模型锁定问题,提供一套可复用的多模型切换架构。 下一篇预告:第 4 篇《检索增强生成(RAG)实战:Spring AI 集成向量数据库实现知识问答》会继续展开 从零搭建一个可工作的 RAG 系统,解决 LLM 知识陈旧和幻觉问题。

全系列安排

  1. Spring AI 入门:企业级 AI 集成框架的核心原理与项目搭建
  2. 多模型适配实战:在 Spring AI 中统一管理 OpenAI、通义千问与本地模型
  3. 对话记忆与上下文管理:Spring AI 实现多轮会话与持久化存储(本文)
  4. 检索增强生成(RAG)实战:Spring AI 集成向量数据库实现知识问答
  5. 函数调用(Function Calling)深度集成:让 AI 安全执行企业 API
  6. 智能体编排实战:用 Spring AI 构建多 Agent 协作系统
  7. 生产级部署:Spring AI 应用的 Docker 容器化与 Kubernetes 编排
  8. 性能调优与成本控制:Spring AI 的缓存、限流与模型降级策略
  9. 安全防线:Spring AI 应用的输入过滤、输出审核与数据隐私保护
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