
在AI代理(Agent)领域,很多人追求更强的模型、更复杂的提示工程或高级框架。但Shubham Saboo(一位资深的 AI 产品经理,目前在 Google 工作。他还维护着一个开源的 Awesome LLM Apps 仓库,在 GitHub 上有超过 99k 星标,是该领域的热门项目)用40天的亲身实践证明:真正让代理变聪明的不是模型升级,而是持续的对话 + 不断积累的上下文。
他只做了一件事:每天和代理聊天、给反馈,看着它们把反馈“写下来”。40天后:
- 内容代理Kelly现在能完美模仿他的写作风格(以前发推带一堆表情和#标签)
- 研究代理Dwight每天早上输出7条高质量、可直接行动的AI趋势故事(以前信息噪音极大)
- 整个团队有8个代理24/7运行,他只需打开Telegram审稿、喝咖啡
使用的模型从头到尾没变。变化的只有一套纯Markdown文件构成的“操作系统”。没有数据库、没有消息队列、没有复杂编排框架--文件系统本身就是集成层。
这套栈分为三层:
- Layer 1:Identity(身份层) -- 代理是谁
- Layer 2:Operations(操作层) -- 代理怎么工作
- Layer 3:Knowledge(知识层) -- 代理学到了什么
下面是详细教程,包括文件模板、示例、目录结构、启动步骤和关键经验。
为什么这套方法有效?
- 文件不是静态的,它们会随着反馈不断进化
- 代理之间没有会话记忆,一切靠文件读写实现持久化
- 共享上下文让一次修正能传播到所有代理,极大减少重复劳动
- 积累的个性化上下文才是真正的护城河--别人用同样模型也复制不了
- 你唯一需要做的就是:每天和代理对话
这套方法简单却强大。开始实验吧--你的龙虾正在等待从你这里学习!
帖子地址:https://x.com/Saboo_Shubham_/status/2027463195150131572
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