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让工作向前,让经验留下⁠。

探索这样的 AI 产品: 接续上下文,推进任务,带回结果⁠。 每一次工作,都应该成为下一次的起点⁠。

从一个问题开始

别让每次工作, 都从头开始⁠。

收集材料⁠、解释背景⁠、核对答案⁠、追问进度,再花时间返工⁠。下一次,又重来一遍⁠。这些重复付出的精力,也该算进 AI 产品的设计⁠。一次工作留下的经验,应该成为下一次的起点⁠。

结果, 也要记住⁠。

把行动和结果,留在同一份记录里⁠。只有结果回得来,下一次工作才有机会做得更好⁠。

体验记忆机制

知道结果的记忆,才能成为验证的依据⁠。

说它正确, 要有依据⁠。

算对了,不等于答对了⁠。把核验的依据和仍然未知的部分,一起说清楚⁠。

体验验证机制

答案有了依据,接下来由谁行动,行动到哪一步⁠?

先定边界, 再交出去⁠。

查看⁠、提案⁠、执行⁠。把智能体能做的事设为明确的权限⁠。走到边界时,带着依据交还给人⁠。

体验协作机制

把决定和理由,带入下一次记忆⁠。

结果靠得住⁠。 人少费些心⁠。

解释⁠、核对⁠、催促⁠、返工⁠。这些成本,要和结果的质量一起衡量⁠。

每次把工作交出去,人的负担是否真的减轻了⁠?

结果也必须有人负责⁠。人决定目标与授权范围⁠。系统在范围内推进,证据不足就继续核对,需要取舍时把判断交还给人⁠。

这些交互实践使用虚构情境,让设计选择可以被操作和检验⁠。它们展示的是机制,不代表实测的效率提升,也不是正在运行的 AI 服务⁠。