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对话MemVerge范承工:AI模型同质化加剧,记忆归属权成竞争新焦点

2026-09-03来源:快讯编辑:瑞雪

在人工智能技术飞速发展的当下,MemVerge创始人范承工提出了一个引人深思的观点:“AI的下半场,不是比模型能力,而是比谁掌握记忆的归属权。”这一论断源于他二十余年在存储与基础架构领域的深厚积累,也映射出他对AI未来走向的深刻洞察。

范承工的职业生涯堪称一部技术创新的编年史。从加州理工学院电子工程博士到数据中心与网络基础架构研究者,从重组Rainfinity并推动其被EMC收购,到回国创建EMC中国研发中心、担任VMware高级副总裁,再到出任猎豹移动CTO,他的每一步都走在行业前沿。2017年,他创立MemVerge,将目光投向企业级大内存软件领域,为AI时代的记忆管理埋下伏笔。

在范承工看来,AI时代的模型与记忆呈现出截然不同的特性:模型如同快速迭代的虚拟计算资源,而记忆则是持续积累、不可重置的持久性资产。这种判断源于他对存储行业演进的深刻理解——从“存储内嵌于计算”到“存储成独立层”的历史转折,造就了一个独立的大市场。如今,AI架构正站在同样的历史节点上,记忆的独立化已成为不可逆转的趋势。

基于这一判断,MemVerge在2025年9月开源了面向开发者的记忆底层项目MemMachine,为构建记忆独立层提供了技术基础。2026年7月,在WAIC上首次亮相的MemoryBox个人助手智能体,则将这一理念推向用户端。这款以记忆为中心的产品,通过整合模型与Agent,为用户提供了完整的个人AI体验,既服务于生活场景,也渗透至工作领域,其定位与ChatGPT形成差异化竞争。

MemoryBox的核心优势在于其独特的记忆管理架构。通过“记忆盒子”与“记忆抽屉”的设计,用户可以自定义工作、生活或特定项目等记忆空间,系统自动将相关数据整理其中。这种分类方式不仅支持可视化浏览与查询,还允许同一条信息归属多个空间,例如“孩子教育”内容可同时存在于“孩子”与“生活”两个抽屉中。在问答时,用户既可调用全部记忆空间,也可指定特定范围,从而获得更精准的答案。

面对海量个人数据,MemoryBox采用了多重技术手段实现精准搜索。其记忆层技术融合了数据库、图数据库、AI语义理解与时间轴整理,在查找召回率与错误识别率两个维度持续优化,确保注入模型的上下文与当前问答高度相关。这种技术组合不仅提升了搜索精度,也为降低Token成本提供了可能。

在Token优化方面,MemoryBox设计了四层机制:通过精准记忆读取减少Token使用量;提升检索精度降低Agent循环访问次数;将隐私敏感或简单问题分配给本地模型处理;采用多模型调度策略,在保证答案质量的同时控制成本。这些设计使得MemoryBox在处理复杂记忆任务时,既能保持高效又能控制成本。

范承工指出,大模型厂商在记忆功能上的局限性源于其商业逻辑。这些厂商以模型为中心,将用户记忆锁定在自家生态中以增强粘性,而记忆仅是其庞大版图中的一环。相比之下,MemVerge专注于记忆管理,通过“记忆盒子”架构系统性整理长期场景记忆,为用户提供了更深入的记忆服务。这种理念差异,构成了MemoryBox的核心竞争力。

在技术实现上,MemoryBox提供了灵活的模型接入方式。用户既可授权个人账号由系统代为调用,也可使用MemVerge统一账号访问所有模型。这种设计不仅方便了用户,也为多模型调度提供了基础。用户可以@豆包、@ChatGPT或同时调用多个模型作答,甚至让不同模型相互校验,显著降低幻觉与错误率。

对于硬件配置,MemoryBox提供了基础版与加强版两种选择。基础版对硬件无特殊要求,仅提供记忆层功能,未来将支持iPhone与Android平台;加强版则内置本地模型,可处理隐私敏感任务,对机器配置有一定要求。这种分层设计,使得不同需求的用户都能找到适合自己的版本。

在范承工看来,MemoryBox的成功关键在于用户体验的持续迭代。他更关注产品能否通过真实使用数据论证其价值,无论是工作提效还是生活辅助,用户是否愿意持续使用并获得切实收益。这种以用户为中心的理念,贯穿于MemoryBox的每一个设计细节中。

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