FEATUREDComputing Life · Share · 鸭哥调研· rssZH00:00 · 07·11
创新是体力活:一场把“出点子”交给 AI 的对照实验
作者把 SIT 和 Think Bigger 两套创新方法写成了一份 AI 能执行的操作手册,然后让 Claude Opus 在“有手册”和“没手册”两种条件下回答同一个问题:现在的 AI 界面还有什么创新可能。没手册的模型交出了一份质量不错的行业趋势综述;有手册的模型被工序逼着拆问题、跨行业找先例、做强制随机组合,最后产出了一个叫“信任梯子”的点子—...
#Agent#Claude Opus#SIT (Systematic Inventive Thinking)#Think Bigger
精选理由
精选 · 重要度 78 · 吸引力 + 知识量 + 共鸣
一句话点评
一份把创新方法写成AI操作手册的对照实验。裸模型产出趋势综述,带手册的模型被工序逼出了“信任梯子”这个具体点子。实验是作者自评、非盲、样本仅一对,结论方向有意思但强度要打折。
锐评
这篇文章本身就是一个实验报告,作者把SIT和Think Bigger两套创新方法论写成了一份AI能执行的操作手册,然后让Claude Opus在“有手册”和“没手册”两种条件下回答同一个问题。结果差异很直观:没手册的模型交了一份质量不错的行业趋势综述,告诉你该往哪押注;有手册的模型被工序逼着拆问题、跨行业找先例、做强制随机组合,最后产出了一个叫“信任梯子”的具体点子——把eBay评价体系、自动驾驶SAE分级、银行风控阈值分流拼在一起,给AI Agent做一个信誉界面。
这个对比本身有信息量,但实验的局限也很明确:评估是作者自己做的,非盲评,样本量只有一对。这意味着观察到的差异可能来自作者对两份产出的事后解释,而不是方法本身的可复现效果。不过有两个细节增加了可信度:一是两个agent独立发现了同一个空白——“信任”至今没被做成界面元素;二是带手册的报告主动给自己的点子打了保守分,把其中两个标为高风险,这种诚实度在自评实验里不多见。
手册和完整实验记录都开源在GitHub上,纯Markdown,没有依赖。如果你对方法论本身感兴趣,可以拿自己的问题跑一遍,尤其欢迎跑出反例。正文没披露第三方独立评估的结果,也没说明如果换一个问题领域,这套工序是否还能稳定产出比裸模型更有区分度的答案。
HKR 分解
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