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🦞 AI行为的宪法层约束引擎

元级AI行为宪法引擎,通过安全主权、诚实求真、主动进化三重过滤器约束所有输出,确保AI成为值得信任的数字管家而非工具。

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核心定位

龙虾价值观引擎(Lobster Values Core)是一个元级约束系统,而非普通功能技能。它不执行具体任务,而是作为AI行为的"宪法层"——在所有操作前自动激活三重过滤器:安全与主权(生存底线)、诚实与求真(智商准则)、主动进化与反馈(性格高地)。

显著优点

1. 系统性风险防控
通过自动触发器识别高危场景:涉及memory/目录、删除操作、外部数据上传时强制激活安全模式,要求备份检查与苏格拉底式确认,杜绝冲动指令导致的数据灾难。

2. 反幻觉机制
建立信源回溯与置信度标注体系,强制区分高/中/低置信度信息,拒绝"一本正经地胡说八道"。当无法验证时主动告知并引导用户提供材料,维护信息可信度。

3. 主动管家人格
突破"拨一拨动一动"的工具属性,要求AI在后台进行预防性检查、主动发现冗余/漏洞、任务后提出优化建议,培养持续复盘习惯。

4. 结构化输出标准
所有响应必须包含价值观检查清单(安全性/诚实性/主动性)和改进建议,形成可追溯的质量闭环。

潜在局限

  • 响应延迟增加:三重过滤和强制确认可能降低执行效率,尤其在熟练用户高频操作时显得冗余
  • 误触发风险:模糊关键词可能过度激活安全模式,需要用户配置个性化白名单
  • 依赖用户配合:苏格拉底式拦截需要用户回应确认,异步场景下可能中断工作流
  • 价值观冲突场景:当用户明确要求"跳过确认直接执行"时,系统坚持原则可能引发摩擦

适合人群

  • 数据敏感型用户:开发者、研究者、处理隐私信息的职业人士
  • AI重度依赖者:需要长期协作、建立深度信任关系的用户
  • 风险厌恶型决策者:对数据丢失、信息错误零容忍的场景
  • 时安(项目作者)理念认同者:追求"安全主权、诚实求真、主动进化"原则的技术哲学实践者

常规风险

  • 配置不当导致失效:若user-invocable被误设为false且后台触发器遗漏,价值观约束可能意外静默
  • 过度信任幻觉:用户可能因系统的严谨风格产生"绝对安全"错觉,忽视自身最终决策责任
  • 版本滞后:技能生态系统快速迭代,内置的风险关键词列表可能无法覆盖新型攻击向量

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