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硅谷AI Agent创业新方向:团队共同记忆演化

在硅谷创业,现在toA非常火(to agent,做ai agent用的产品),想分享一个珍贵的、最近沉淀下来的初创 idea,来源于我团队真实的数据 它起源于实际团队协作的一个痛点,很多人一定也有同感 一句话来说,我把它叫做团队共同记忆演化,什么意思呢?团队有明星员工,ai/codex/claude用的飞起,Context - Dev - Skill - Eval -Loop做的飞起,但遇到3个致命问题 1. 不可迁移。大部分p50水平员工不会做,导致团队内水平不对齐,大量重复工作和人力消耗 2. 不可演化。

Loop中ai总能发现问题,可能是pm/QA发现的,也可能是RD自测,ad hoc解决完之后,domian specific的问题是fable 5.1 也无法解决的,我预计这类私有化问题还会持续很长的时间 3. AI大材小用。任务并不一定需要高智能,但是现在小模型做得不够好(比如 GLM、Kimi 也一次性做不好),所以团队成员还会尽可能地用贵的模型去做。但其实可以 Record as a skill,或者通过 post-training 让本地极小、极便宜的模型在某个特定的、重复性高且使用频率高的场景下,做到和顶级模型一���的表现,这样成本更低 这个问题其实很多开源项目已经在做了,但我拿下来测试都差强人意,并不 fit 我的实际业务数据。

这是我 side project 方向在探索的问题。如果有好的产品,欢迎分享;如果你有好的 idea,也欢迎让我知道

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