Superblocks 首席执行官布拉德·梅内泽斯(Brad Menezes)相信,下一个十亿美元级的 AI 创业灵感,藏在每个你看不见的“系统提示”中。

在近日发布其企业编码 AI 代理产品 Clark 时,这位初创公司创始人不仅带来了新产品,还主动开放了一个含有19个知名 AI 编码产品系统提示的文档,迅速在社交平台引爆关注。这些系统提示来自 Windsurf、Manus、Cursor、Lovable、Bolt 等业内热门工具,首次将“系统提示工程”这一隐秘技术领域拉入公众视野。

“每家公司对同一个大模型,都有完全不同的系统提示。它们是在训练模型如何成为一个领域专家。”Menezes 在接受 TechCrunch 采访时表示。

他称这些系统提示为“大模型(LLM)的一堂提示工程公开课”,不仅展示了模型行为背后的“人格和语境”,更揭示了初创公司对 AI 产品核心控制逻辑的秘密武器。

系统提示 ≠ 真正的秘密,80% 的魔力在“提示以外”
尽管他公布了多个系统提示范例,但 Menezes 指出,真正的核心竞争力并不止于此。“系统提示大概只占了20%的秘密”,他说,剩下的80%是围绕提示进行的“提示丰富”工程——包括如何附加辅助指令、在生成结果后做何种纠错与优化。

“你要教 AI 做的每一件事,都必须用人类级别的语言明确表达出来。”

Superblocks 团队将提示工程拆解为三大部分:

角色提示:定义模型的身份、风格与目标,例如 Devin 模型的开场:“你是 Devin,一位代码天才……”

情境提示:设置任务边界、行为规矩,例如 Cursor 的提示中规定“不要向用户暴露工具名称”“最多三次修复”等。

工具调用提示:告诉模型如何触发外部功能,如调用数据库、编辑代码、执行 Shell 命令等,Replit 就详细说明了多个技术动作的执行标准。

从“开发者工具”到“企业内构工具”
Superblocks 刚完成2300万美元 A 轮融资,总融资达6000万美元,其 Clark 产品定位为“企业内构AI代理”,目标用户不是开发者,而是销售、运营等非技术角色——让他们依靠 AI 自行构建 CRM 助手、指标监控系统等内部工具。

为了验证理念,Menezes 自己就在公司内进行了测试:工程师团队只负责产品开发,而运营和销售人员利用 Clark 自建内部工具,完成诸如客户识别、销售任务平衡、客服数据监控等任务。“我们用 Clark 做到了‘不买工具,而是自造工具’。”

他认为,那些目前仍聚焦“原始代码输出”的 AI 编码工具,如 Manus、Devin、OpenAI Codex 和 Replit,都为 Clark 打开了空白市场——即为企业级场景中的非开发者用户提供真正“拿来即用”的 AI 编程体验。

写在最后:提示工程的黄金时代来了?
在 AI 工具标准化日益加剧的当下,“系统提示”及其配套机制的构建能力,可能成为初创公司在大模型时代突围的核心武器。

“最聪明的创业想法就藏在公开代码背后那些复杂的系统提示中。”Menezes 坦言。对他来说,这些提示不仅是 AI 的操控指令,更是每一家初创公司的“文化编码”和差异化根基。

提示工程正从幕后走到前台,谁能驾驭它,谁就拥有了定义下一代 AI 工具的权力。
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