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巨頭打響Context之戰,重構AI護城河

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文 | 深流研究所,作者 | 絳楓

今年以來,美國 AI 三巨頭紛紛給自家模型產品貼上了一些“科幻”標簽。

OpenAI 說,ChatGPT 學會了“做夢”;Anthropic 要給 Claude 配一個內置的“個人 Wiki”;Google 則宣稱,讓 Gemini“原生自帶你十年的記憶”。

三種說法,看上去關系不大,其實是在競爭同一樣東西——Context

早期,Context 只是個不起眼的技術參數,衡量模型一次能讀進多少字符。如今,Context 的含義正在拓寬:它是用戶資產,是工具權限,也是任務進行到哪一步的實時狀態,更是AI 究竟有多了解你

據「深流研究所」統計,今年以來,OpenAI、Anthropic、Google 圍繞 Context 已發布 40 余項重要產品和功能更新——平均每三四天,就有一項新能力被推向市場。

從長上下文窗口,到跨會話 Memory,再到瀏覽器、桌面和 GUI 操作能力,過去兩年 AI 產品最重要的變化,幾乎都圍繞 Context 展開。

一場關于“Context”的戰爭已經打響,這也在悄然重構 AI 時代的護城河。

1、從長窗口到真實環境,Context 邊界的三次躍遷

Context 最早的競爭,發生在“文本長度”上。

Chatbot 時代,Context 主要意味著模型一次能讀進多少信息。窗口越長,模型越能處理論文、代碼庫,甚至完整項目文檔。于是,OpenAI、Anthropic、Google 掀起了一場上下文窗口的軍備競賽。

2023 年 5 月,Anthropic 率先把 Claude 的上下文窗口從 9K 拉到 100K,約等于 7.5 萬字,首次讓“上傳一整本書”成為現實。2023 年 11 月,OpenAI 用 GPT-4 Turbo 的 128K 跟進。三個月后,Google 又用 Gemini 1.5 Pro 把窗口推到百萬級。

不到一年,Context 從十萬級躍遷到百萬級。


長窗口解決了 AI 的“吞吐量”問題,但這場競賽很快暴露出局限:模型能看到更多信息,并不意味著它就能更好地理解任務。

尤其當 AI 產品從 Chatbot 走向 Agent,Context 的邊界開始變化。它不再只是一次對話里的輸入文本,而是任務循環中持續積累、動態更新的狀態流。

競爭焦點也隨之轉移:從模型“一次能知道多少”,轉向模型“長期能記住什么”。Memory 成為這一階段典型的產品形態。

2024 年初,OpenAI 率先為 ChatGPT 引入跨會話記憶,讓模型記住用戶的偏好、背景與長期需求。隨后,Anthropic 與 Google 也相繼補齊 Claude、Gemini 的記憶能力。

Context 開始擁有時間維度。AI 不再只處理當前輸入,也開始嘗試在用戶今天、上周、上個月的交互之間建立連續性。只有具備長期 Context 的 AI,才可能把離散的交互串成持續關系。

然而,Memory 回答的是“過去發生了什么”,還沒有觸及另一個更關鍵的問題:現在正在發生什么?

真正的分水嶺出現在 2025 年下半年。

這一年 8 月開始,三家公司幾乎同時把 Context 的戰線推向瀏覽器:Anthropic 發布 Claude for Chrome,Google 將 Gemini 嵌入 Chrome,OpenAI 則推出獨立 AI 瀏覽器 ChatGPT Atlas。

瀏覽器是天然的 Context 富礦。網頁內容、搜索意圖、登錄狀態、表單、歷史記錄、標簽頁,以及用戶正在執行的任務,都沉淀在瀏覽器里。更重要的是,這里的 Context 更實時、更連續,也更接近真實任務現場。

之前,AI 獲取 Context 的方式,本質上仍然是等待用戶把材料送進來:上傳文件、輸入指令、授權記憶、連接數據源。

進入瀏覽器之后,邏輯變了。AI 開始進入用戶的工作環境,觀察頁面狀態,理解任務進度,捕捉操作意圖,并在真實界面中執行下一步。

這是 Context 邊界的第三次躍遷:它從模型側輸入的靜態數據,變成了 Agent 在 GUI、網頁和系統環境中捕捉到的動態狀態。

長窗口決定模型一次能裝進多少信息;Memory 決定模型能否跨時間理解用戶;瀏覽器、桌面產品和 GUI 能力,則決定模型能否進入真實任務現場。

三者連在一起,構成了過去兩年 AI 產品競爭的主線:Context 不再只是模型能力問題,而逐漸變成產品入口問題、用戶關系問題,以及資產沉淀問題。

2、Context 成為新戰場,美國 AI “御三家”的三種路徑

當 Context 從模型參數變成用戶資產,競爭的核心就變成了:誰能更穩定地獲得、組織和調用 Context。

圍繞這一點,OpenAI、Anthropic、Google 走出了三條差異化路徑。


ChatGPT 是 OpenAI 最核心的 Context 來源。

用戶在一次次對話中留下的記憶、偏好、歷史任務和工具調用記錄,逐漸沉淀到同一個 ChatGPT 賬戶之下。

這個賬戶不同于傳統互聯網賬戶。傳統賬戶記錄的是登錄狀態、訂閱關系和支付信息;ChatGPT 賬戶記錄的,則是用戶“被 AI 理解過的歷史”。

這是一種 AI 原生的用戶資產。它的價值不只體現在回答更個性化,也體現在降低冷啟動成本、延續任務狀態,并在不同產品場景中復用同一套用戶理解。

對 OpenAI 來說,由于缺少 Google 那樣的原生數據生態,它必須讓用戶在 ChatGPT 體系內持續生成新的 Context。

因此,OpenAI 過去兩年的產品動作,一直在不斷擴大 ChatGPT 賬戶能夠覆蓋的任務半徑——Apps SDK 讓第三方應用進入 ChatGPT,Atlas 把瀏覽器納入 ChatGPT,最新融合的 Codex 則把編程任務帶入同一個工作流。

OpenAI 的特殊路徑在于,它不是先掌握入口,再把 AI 接進去;而是以 ChatGPT 為原點,反向把應用、瀏覽器、編程等場景拉回同一個賬戶體系。

ChatGPT 因此不再只是對話入口,而是一個匯聚、調用、更新 Context 的中樞。

相比之下,Anthropic 既缺少 C 端入口,也沒有大規模存量用戶數據。

它的路徑,是切入 Coding、Agent 這類高價值垂直場景,并在這些場景中強化 Claude 主動獲取 Context 的能力。

對 Claude 來說,Context 不是用戶輸入的一段文字,而是任務現場里動態變化的環境:代碼庫、文件系統、終端輸出、瀏覽器頁面、數據庫、項目文檔,以及每一步執行后的反饋。

因此,Anthropic 更強調 Context 獲取的主動性。模型不應只等待用戶輸入,也應該在任務執行過程中主動進入環境、讀取狀態、獲得反饋。

2024 年 10 月,Anthropic 推出 Computer Use,讓 Claude 可以根據屏幕截圖移動鼠標、點擊按鈕、輸入文本。

按照官方說法,Claude 3.5 Sonnet 是首個公開提供計算機使用能力的前沿 AI 模型。

這意味著,當 Context 存在于網頁、表單、后臺系統和本地軟件界面中,而不是結構化 API 里時,Claude 也可以通過 GUI 進入環境、觀察狀態并執行操作。

一個月后,Anthropic 發布 MCP。這個連接 AI 助手與外部工具、數據源的開放協議,官方定義是把 AI 助手連接到“數據所在的系統”,包括內容庫、業務工具和開發環境。

它的價值在于,讓 Claude 不再依賴用戶復制粘貼,而是可以通過標準方式接入外部工具和數據源。

這兩類能力,對應的是 Anthropic 獲取 Context 的兩條路徑:

computer Use 通過 GUI 進入界面,MCP 通過協議連接系統。一個進入任務現場,一個打通外部工具,共同讓 Claude 獲得動態 Context。


再看 Google。外界常說,Google 是擁有 Context 最多的公司之一。它不缺入口,也不缺數據。Chrome、Gmail、YouTube、Search 等產品,構成了全球范圍內最大的用戶觸點之一。

但從 AI 的視角看,數據多并不等于 Context 強。

Google 過去積累的是搜索、瀏覽、郵件、文檔、位置、視頻消費等數據,主要服務于搜索排序、廣告投放、內容推薦和辦公協作。它們本質上是系統運作所需的行為信號。

而 Agent 需要的是可被模型理解、推理和調用的任務背景。

只有當模型能判斷哪些信息與當前任務有關、哪些已經過時、哪些可以被調用,以及這些信息之間如何關聯,數據才真正變成 Context。

Google 面臨的不是簡單“接入數據”,而是一場數據重構。它需要把分散在不同產品、服務于不同系統目標的舊數據,重新篩選、關聯、授權,并轉化為 Gemini 可用的個人上下文。

這個工程的難度,并不比 OpenAI 重新沉淀 Context、Anthropic 進入任務現場更低。

過去兩年,Google 的產品動作不是另起爐灶,而是沿著既有陣地向內改造。這條路徑的核心,是把碎片化數據組織成任務鏈。

2024 年 5 月,Gemini 1.5 Pro 進入 Workspace 側邊欄,讓模型先在 Gmail、Docs、Drive 等工作場景中調用當前上下文。

2025 年 7 月,Gemini app 開始連接 Gmail、Drive、Calendar 等工具,把 Context 從單個應用擴展到跨應用任務。

2026 年 1 月,Personal Intelligence 推出測試版,進一步把 Gmail、Photos 等個人數據納入 Gemini 的個性化背景。

Google 的 Context 戰略并不是“數據多,所以天然領先”。

它真正要完成的,是一場數據可用化工程:把過往沉淀的、服務于搜索、廣告和推薦等系統目標的行為數據,轉化為 AI 時代可理解、可授權、可行動的 Context。

3、從“網絡規模”到“個體縱深”,AI 時代的護城河變了

過去兩年,OpenAI、Anthropic、Google 都在加速沉淀和挖掘 Context,并圍繞它構建獲取、組織和調用能力,試圖形成新的競爭壁壘。

但一個看似矛盾的變化也在同步發生:今年以來,三家公司不約而同地讓 Memory 變得透明、可解釋,甚至可遷移。

2026 年 3 月,Anthropic 與 Google 先后推出 Memory Import,支持用戶在 ChatGPT、Gemini、Claude 之間遷移記憶。

隨后,OpenAI 通過 Memory Sources,讓用戶看到一條個性化回答背后調用了哪些記憶、歷史聊天或外部數據源。

如果 Context 是 AI 時代最重要的資產,為什么平臺反而開始開放它的權限?

答案在于,Memory Import 真正開放的,只是表層 Context:用戶偏好、歷史記憶摘要、對話歷史的壓縮版本。

這些信息高度結構化,也容易被自然語言描述。遷移它們,技術門檻并不高。

真正難以遷移的,是另一類 Context:任務狀態、工具權限、企業系統接入、執行現場的實時反饋。

這些 Context 深度嵌在產品和系統環境之中,無法靠一段提示詞完整搬走。

這也說明,AI 時代的競爭邏輯,正不同于互聯網時代。

互聯網的基本形態是網絡。它把人、內容、商品、服務和信息連接成節點。節點越多、連接越密,產品越有價值。因此,互聯網時代最強的護城河是網絡效應,價值來自更多人在用。

AI 的基本形態,更接近一種新的計算機,或者說新的信息處理系統。

它的第一性價值不是連接更多人,而是理解信息、處理任務、調用工具并完成動作。一個 AI 即使只服務一個用戶,也可能創造巨大價值。

因此,AI 時代的護城河,正在“網絡規模”的基礎上轉向“個體縱深”。這種“個體縱深”的壁壘,主要來自三個層面:

第一,是 Context 的復利。AI 每完成一次任務,都會更了解用戶的表達習慣、判斷標準、資料來源和工作流程。下一次執行時,冷啟動成本就會更低。

第二,是權限與工具鏈的嵌入。當用戶把郵箱、文檔、代碼庫等授權給 AI,AI 就不再只是一個可替換的問答工具,而是進入了真實的任務現場。

第三,是信任關系的形成。越復雜、越高價值的任務,用戶越不會輕易交給一個陌生 AI。只有長期理解自己、知道邊界、能延續上下文的 AI,才可能被允許執行下一步。

如果說互聯網產品爭奪的是注意力入口,那么 AI 產品爭奪的就是任務入口。

一旦一個 AI 持續進入用戶工作流、積累上下文并獲得執行權限,遷移成本就不只是換一個應用,而是重新建立一套被理解、被授權、被信任的任務關系。

國內產品的變化,也可以放在這個邏輯下理解。

以騰訊為例,它在互聯網時代積累了關系鏈、內容、服務生態和高頻入口;到了 AI 時代,這些資產的價值,正在于能否被重新組織為 Agent 可理解、可調用、可執行的 Context。

無論是 WorkBuddy 接入文檔、會議、企業微信等工作場景,還是微信“小微”嘗試在微信生態調用小程序和服務,本質上都是把原本服務于人的內容、關系和流程,轉化為 AI 可以進入的任務環境。

正如騰訊首席 AI 科學家姚順雨所判斷:Context 看似是數據資產,本質上卻是產品能力、工程能力和組織協同能力的綜合體現。

互聯網時代,護城河看的是規模。AI 時代,護城河更應該看轉化效率:

誰能把存量生態更快轉化為 AI 的工作環境,誰能讓 AI 在一次次任務中積累更深的用戶理解,誰就更可能建立新的壁壘。

這也是 Context 之戰真正值得關注的地方。

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