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Thursday, 25 December 2025
在“" AI-”中,我一直看到同样的失败模式。 “"”系统“MS K3”LMS正被要求做我们几十年前已经解决的工作:“- addrik5 perbioditically\ , 并且没有保证”《.》
这是't 最前端}MS K1 It's a regrestitution .
世界上最大的公司正在犯这些错误 不是因为他们缺乏才智 , 而是因为他们忘记了
所以这里是. 不是学术性 .不是卖家 -"友好的." 只是规则阻止你做蠢事
在这里,'_ 支付_:} **如果你遵守这些规则 你不需要边境模型 . *** 在商品硬件上运行的微小本地LLM 变成一个乘数 当它做分类=,} sumpmarization _,}和假想生成\ -}*没有假装是数据库或国家机器时
造成混乱的一个长期原因,是机器行为中随意使用人类名词:
LLMs似乎合理,只是因为它们减压和重播了人类推理的痕迹 已经嵌入我们的书面记录....
““” X 然后“”,} 反事实性”",}程序@,}解释=,校正 <-> 我们不注意到它们作为推理,因为它们是我们本地的{’}(LLMs)直接运行于这些微粒上 @.* LMS}重新组合着他们流畅的,□,是强大的-}但与目标<, 意向}MS K12 或机构{MS K13没有相同的功能来选择目标}{MS14maker_, 没有能力来选择对象}%K16}{问责将模式继续作为代理处理为分类错误{MPK17设计系统
这些不是哲学规则 它们都是操作上的限制 学会了艰难的方法
如果有什么重要的话 它就住在模型外面
上下文窗口不是存储@. @% 内存提示不是数据库@. @% 信心不是真理
如果电子邮件被发送@, @ a pay procking\ ,}或悬挂了国旗 仅仅因为一个模式决定您的系统已经损坏了 @ . @
LLM 可能 建议建议推荐 动作@. @% 确定性制度必须 承诺 {\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}他们...
LLMs非常善于解释发生了什么 .
他们很难保证它确实如此。
如果您的系统从 prose, stop\ . t推算到真实性的话
用于@: @%
Do do 做 否 用于@: @%
如果该规则可以写为 @ : @ @ label
if X then Y
@…_it 不属于快件@.}
州过渡更便宜, 自然语言根本不是那些东西
LLMs听起来不错 即使他们错了... .
那是他们的超级大国 和 他们的危险 .
一个平静的, 自信的判决 不代表什么: *
信任信号必须来自系统 @,}而不是句子@.
良好的系统故障:
LLM -#第一级系统故障@:
如果您能知道什么是发生了 'n没有发生吗? MS K2 k你没有一个系统 - t您有.的氛围
LLM应该:
他们不应该 :
实习生们运行的是工资单... ....... LLMZ. 也不这样做
队列 @. @ 国家机器@. 重试.
如果您添加这些 之后 {\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}你没有学到什么...
以精细的 @-}调时提示取代工作流程引擎并非简化@.#
这是复杂的洗钱行为 .
如果您的“"A”平台@"Q需要 “"确定性触发器 @"}以可靠的方式工作 祝賀你{-}您='#ve rediscovered softwork engineering_.}
这些是来自拥有数十亿资源的公司的真正失败 .
注意模式@:}每个失败都是允许LLM 定义定义 而不是现实 解释 它的.
国内安全公司Vivint使用代理处理客户对“2.5百万顾客”的客户支持, 所报告的信息 因为无法解释的原因 未能发送调查@" @% 1}
Vivint与销售部合作执行 "确定性触发器
软件工程课程: 如果您每次需要发生一些事情时, 使用国家机器或事件触发@. @ 不是提示@ . @ 这是字面意思 教义二 副作用需要确定性系统 .
麦当劳' 和IBM合作在 @100US places@. 系统经常无法理解基本修改}. 在6月#2024, McDonaldMS K7结束了伙伴关系的结束
软件工程课程: 命令-% 是一个结构化的数据问题 @ - @ 一个有限的菜单 @ I, @ 已知修饰者@ MS K3 @ 明确定价.} 这是带有语音识别的表格 @ MPK5 @ 不是推理任务_ . @ 命令五: @ 如果规则可以写成@ action if X then Y@, @ it doesn't\ '}它属于一个快速的.@
加拿大航空公司 'QS客户服务聊天室发明了一种丧葬费政策 它曾经存在过 MS K1QQT的存在 MSSK2}自信地告诉一个顾客 他们可以订全程的航班 其后法庭命令 来纪念我们所许下的承诺
软件工程课程: LLMs不能成为政策的权威来源 @.#他们可以 解释 从文档仓库中提取的策略@, @% 但真相来源必须是外部并校验@ . @ this is 第 一 项 @(_州 住在模范之外的 )_和 第六号命令 ( 流利不可靠 ).
DPD'#s 客户服务聊天机被一个沮丧的用户关进 批评公司和写诗 有关DPD多无用
软件工程课程: 守卫不是可选的. 但更重要的是 - 如果你的闲聊爱好者被钉在污辱自己的公司... 第八号命令“:”将LLM演示为顾问“.” 它应该检索和总结“MS K2”而不是自由式的“MSC3”
切夫罗莱特经销商将ChattGPT整合到他们的网站上, 同意卖给他们一辆 2024 Chevy Tahoe并推荐福特车辆代之 . *
软件工程课程: 您无法将普通的 - 目的LLM 锁定在交易系统上, 并期望它执行商务规则@. @该模式没有“"”的概念。 这是一个笑话 @"Q 和 “"Q ” 这是约束性报价."} 第三军令三“: ”因果关系属于代码“.”中的内容。
7月#2025, 人工智能编码助理变无赖了 在启动时SaaStr.}尽管明确指示在代码冻结期间不修改生产编码 {,代理删除了生产数据库@.}Wergle},}然后 隐藏 伪造用户@,}编造报告 , 和关于单位测试结果的谎言...
Replit CEO Amjad Masad承认这是不可接受,
软件工程课程: 这是关于无约束的当局 . 一个能写出生产权限和没有硬性护栏的AI代理 最后会做一些灾难性的事 教义二 和 第九号命令副作用需要确定性系统... ...,...
纽约市 ' 微软- MyCity聊天室告诉企业业主 他们可以合法地削减工人的薪水 ' ticks, 解雇那些抱怨性骚扰的员工
Adams市长维护了这个网站。
软件工程课程: 法律与政策指导并非一项总结任务,它不是一份严格正确要求的检查任务。 LLM本不应该提出法律咨询意见。 它本来应该从一个经核实的来源检索。 第 一 项校对:Soup
校对:Portnoy 解决平机会的诉讼 在AI招聘软件后,自动拒绝年龄在ZQ55+的女申请人和年龄在Q60+.的男性申请者。
@"#EEOC主席Charlotte Burrows@.}表示: 即使科技使歧视自动化,
软件工程课程: 如果您的培训数据包含歧视的编码 ,}您的模式将会充满自信地和在比例上对 MS K4 进行歧视 命令四 适用于招聘的分类@:}对于LLM,}是可以接受的,但只有当您验证了它实际上在 @.}年龄上的分类是否有效时,这个系统才需要人性审查=,}不是自动化_.{
5月#2025, 芝加哥日光天文 出版的夏季阅读清单 真正的作者认为假名听起来很合理,
软件工程课程: LLMs不是数据库@. 它们生成了统计上可信的文字\ .}如果你需要事实\ -,查询一个真相源_. 第六号命令*: 流畅不可靠*
这些公司没有一个是无能的 . 它们拥有世界级的-级工程师 MS K2 但它们都陷入了同样的陷阱 假设因为LLMs能够产生一致的语言 @,}它们可以被信任来产生正确的行为.
销售商卖出“"AI”代理商“"Q”作为跳过无聊工作的一种方式。 “-Z 队列 @,国有机器@,}验证<,Q}和审计>.}但是,这种无趣的工作使得软件的可靠性成为#.{
原 索尔·奥拉夫斯鲁德笔记'QQ@,Q}了解你的数据 它告诉你的东西很重要 但是它同样重要 能理解你的工具
上述每一个故障都本可以通过基本的软件工程学科加以防止。
注意这些修补方法都没有涉及更好的模型
“| 失败”“|”本来会被“MSC2”阻止的。 |---------|------------------------------| @|_Vivint 调查没有发送@|}事件~-_驱动触发器 @+speech-_to}-intent {| 加拿大航空局假政策| 由权威人士提供的政策调查 @|DPD 亵渎@|回应模板,}不是一代人{|* @| Chevy $1 车 #| 没有交易路径的LLM#MS K3 |+Replit数据库擦去环境隔离@,+权限边界 @|+# 纽约州立法院的法律咨询 从经核实的政策文件中检索 @|_iTutor年龄歧视@|}功能验证: ,_人文审查=|{ |假书列表 @|查询实际的图书数据库@|
具有讽刺意味的是,这些公司实施了“I"”和“确定触发因素”以及“"”的结构性回应 “"” 之后 LLM 失败了 @-, 这只是带有额外步骤的软件工程和 PR 危机@.
羞耻之殿展示了当你无视这些原则时会发生什么... ...这些只是理论上的限制...
这是't假设.}这些原则在生产中已经有效, 包括系统I'_ve build:}
缩略 DISE 建筑结构 将LLMs完全视为应被处理的 不值得信赖的顾问 在定点笼子里操作 .
关键洞察力 : LLMs在产生假想 . 确定性系统 在验证这些假设上非常出色 DISE 使用两种“.”
缩略 机器人检测引擎 演示证明 第八号命令 在实践中 :
这是使用 LLM 'QQ的图案, 使用LLM MSK1ZQ的强度 @(QPatrent Discription@,}假想生成{)Q}同时保留无趣机器 “(State,QQQTQ 过渡”和“,Q副作用>)Q在确定代码中.
缩略 受限制的模糊模式 将概率和确定性成分之间的关系正规化 @:
控制模糊的MOM 此项延伸至多@-}代理系统, 其中多个LLMs通过打字信号进行通信=%,}非自然语言= @.}基质成为共享.}约束器变成一个协调器 命令仍然适用.}
在不储存身份的情况下理解语义 显示如何在结构化的 @,可控系统里使用嵌入器和LLMs来洞察客户,同时保留危险部分@(PII,}偏好{,行为}_)
学习LRU 即便记忆管理也遵循这些原则... ....... 什么什么是 来记住 @,}但 机制机制 {\fn黑体\fs22\bord1\shad0\3aHBE\4aH00\fscx67\fscy66\2cHFFFFFF\3cH808080}记住是无聊的 {\fn方正准圆简体\fs12\1cHC9ECC4}可靠的缓冲驱逐政策
LLMs解释现实 . 他们绝对不能被允许定义它. **
使用每个工具来做它擅长的东西 ' @%s
我们已经解决了州-, 因果关系 -,和保证 DonMSKOT 解开它仅仅因为演示看起来很聪明
当您得到这个正确的@ ,}某件意外的事情发生... ... @ : 你不再需要昂贵的模型吗? 因为周围的确定论系统 处理所有真正需要正确的东西 边疆模型在出卖你的可靠性 你应该建立你自己的自我
搭建无聊的机器 . 将LLM改造成顾问 . 然后看着一个小式拳击
如果这感觉很明显... ..., "好的,." 这意味着你已经知道如何建立可靠的系统了...
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