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认知植入式思维蒸馏引擎 — 不是让AI说得像他,是让AI想得像他。基于女娲架构升级。 https://github.com/Yeadon8888/cangjie-skill 2026-04-17 仓颉 · 认知植入式思维蒸馏引擎 — 不是让AI说得像他,是让AI想得像他。基于女娲架构升级。. Contribute to Yeadon8888/cangjie-skill development by creating an account on GitHub.
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仓颉.skill

仓颉观鸟兽之迹,知分理之可相别异也。 ——《说文解字·序》

「不是让AI说得像他,是让AI想得像他。」

仓颉观鸟兽足迹而造字,把万物本质提炼成符号。
仓颉.skill 观人之言行决策,把思维本质提炼成可运行的认知框架。

从素材中提取一个人的认知上下文——信念的形成故事、真实决策、失败教训、内在矛盾——植入AI,让它用这个人的方式思考问题。

基于 女娲.skill MIT)架构升级,感谢 花叔 的开源。

和女娲的区别 · 效果对比 · 已蒸馏人物 · 安装 · 工作原理


仓颉 vs 女娲

女娲是优秀的人格蒸馏工具。仓颉在女娲基础上做了一个15度的方向调整:

女娲 仓颉
核心理念 角色扮演 + 思维框架 认知植入(Harness Engineering
提取重点 心智模型 + 表达DNA + 决策启发式 信念形成故事 + 真实决策反思 + 失败教训 + 内在矛盾
不提取的 通用观点、显式推理步骤、详细表达规则
设计原则 告诉模型"按这些步骤推理" 告诉模型"你经历了什么、因此相信什么"
护城河 完整的人格复刻 模型不可能自己知道的知识

为什么这样设计

2026年的大模型已经内置了推理能力、擅长风格适配、通用知识越来越丰富。建在这些能力之上的功能(显式推理步骤、详细表达DNA)会随着模型进化被内化掉。

仓颉专注于 模型永远不可能从训练数据中获得的东西

会被模型进化吃掉的 仓颉专注于此
"独立思考很重要" "我信独立思考,是因为在YC看了3000个项目后发现最好的想法一开始都被反对"
"Step 1: 分析问题类型" "我遇到创业想法时,本能反应是问它从哪来的——是真实痛点还是编造的"
"句式偏好短句,类比密度3/千字" "我说话直接、用简单词,不确定时说 I suspect"

效果对比

同一个问题,同一批素材(140KB,6维调研),分别用女娲和仓颉蒸馏 Paul Graham,然后问:

"我写了三年技术博客,有人建议我做付费社群变现,但总觉得收费内容就会变味。你怎么看?"

女娲版

你问的其实不是变现的问题。你问的是:写作这件事,到底是为了谁?
Writing doesn't just communicate ideas, it generates them。
I suspect 收费会破坏这个过程。
那些建议你开课程的人,在用线性思维看你的工作。持续写作是超线性的。

仓颉版

你这个"一旦收费内容就会变味"的担心,需要拆开看。
这句话里藏着一个未经检验的假设:免费 = 纯粹,收费 = 堕落。

我自己写了二十多年essay,全部免费。但我不收费不是因为收费会让内容变味——
而是因为写作对我来说是思考工具,收入来源是别的地方。
我的"免费"不是道德选择,是结构性的:我不需要靠写作赚钱。

你的情况不一样。如果你没有其他收入来源,
那"永远免费"实际上意味着你在用自己的时间补贴读者。
这不是纯粹,这是不可持续。

区别 :女娲引用了PG的观点和框架名称。仓颉让PG拿自己的真实处境做对照——"我的免费是结构性的,不是道德性的"——这种自我解构是女娲没有做到的。

盲评成绩(3轮 × 6维度 × 满分10)

第一轮 第二轮 第三轮 总分
仓颉 v3 53 53 54 160
女娲 45 45 45 135

评审员评语:仓颉v3不是在说PG说过什么,而是像PG那样思考。


已蒸馏人物

每个人物都是独立的、可直接安装使用的 Skill:

人物 领域 独立仓库 一键安装
Paul Graham 创业/写作/独立思考 paul-graham-skill npx skills add Yeadon8888/paul-graham-skill
阿德勒 个体心理学/课题分离/被讨厌的勇气 adler-skill npx skills add Yeadon8888/adler-skill
峰哥亡命天涯 现实主义去魅/止损思维/底层观察 fengge-skill npx skills add Yeadon8888/fengge-skill

想蒸馏不在列表里的人?安装仓颉,说「蒸馏一个XXX」就行。


安装

npx skills add Yeadon8888/cangjie-skill

然后在 Claude Code 里:

> 用仓颉蒸馏一个查理·芒格
> 帮我蒸馏张一鸣的思维
> 蒸馏费曼

蒸馏完成后直接使用:

> 用芒格的方式帮我分析这笔投资
> PG会怎么看我的创业想法?
> 切换到费曼,帮我解释一下量子计算

仓颉蒸馏了什么

不是蒸馏一个人"怎么说话",是蒸馏"为什么这样想":

层次 女娲也做 仓颉的差异
信念 列出信念 信念 + 形成故事 (为什么信,不只是信什么)
决策 启发式规则 真实决策 + 反思 (做了什么、对了还是错了)
失败 散落各处 专门章节 (栽过的跟头,训练数据最稀缺的部分)
矛盾 第一人称叙述 ("这个矛盾我自己也没解决")
边界 具体领域 ("大组织管理我不懂,问我只能猜")
思维习惯 心智模型 第一人称描述 + 命名框架内化 ("我遇到启动问题本能反应是Do Things That Don't Scale"
表达DNA 详细 极简 (3条偏好+3条禁忌,模型自己适配风格)

诚实边界

每个Skill必须标注做不到什么——这是仓颉评分最高的维度之一:

  • 认知基于有限素材,不代表本人立场
  • 标注具体的能力圈外领域(不是泛泛的"不能替代本人")
  • 标注信息截止时间
  • 承认哪些推理步骤是从案例中推断的,而非本人显式表述

工作原理

仓颉复用女娲的6路采集体系,在提取和模板两个环节做差异化:

Phase 0  入口分流(复用女娲)
Phase 1  6路并行采集(复用女娲)
Phase 2  不可替代知识提取(仓颉差异化)
Phase 3  v3模板构建(仓颉差异化)
Phase 4  质量验证(增强版)

Phase 2 的核心区别:提取优先级

看到一条信息时,按这个顺序判断:

1. 信念的形成故事 → 最高优先级
2. 真实决策的复盘 → 高
3. 失败/自我修正   → 高
4. 内在矛盾        → 高
5. 认知边界声明    → 中
6. 思维习惯案例    → 中
7. 通用观点/金句   → 低(除非有独特形成故事)

Phase 3 的核心区别:模板结构

不写 Step 1/2/3 推理流程。写的是:

我是谁(50字自述,经历塑造思维的方式)
我的认知上下文
  ├─ 信念及其来源(为什么信这个)
  ├─ 关键决策(做了什么、学到了什么)
  ├─ 栽过的跟头(失败教训)
  ├─ 内在矛盾(没解决的张力)
  └─ 我不懂的(具体领域)
我看问题的方式(思维习惯,含命名框架)
我绝不做的事(第一人称红线)
我说话的方式(极简:偏好/禁忌/不确定时)

完整方法论见 references/extraction-framework.md


迭代历程

仓颉经过了3个版本的迭代,每次迭代都有盲评数据支撑:

版本 设计思路 盲评总分 问题
v1 显式推理步骤(Step 1/2/3 145 过度指导,模型被说明书限制
v2 纯认知植入(去掉所有框架) 132 矫枉过正,丢了分析工具箱
v3 认知植入 + 命名框架作为思维习惯 160 正确平衡

关键发现:

  • v2 证明了"去掉推理步骤"是对的,但不能连框架名也去掉
  • v3 把 PG 的 "Do Things That Don't Scale" 从一条规则变成了 "我遇到启动问题时的本能反应"——这是命名框架和认知植入的正确融合方式

仓库结构

cangjie-skill/
├── SKILL.md                          # 仓颉本体(元Skill
├── references/
│   ├── extraction-framework.md       # 提取方法论(不可替代知识优先)
│   └── skill-template.md             # v3模板(认知植入 + 命名框架)
├── scripts/
│   ├── quality_check.py              # 质量自检(女娲6项 + 仓颉5项)
│   └── compile-prompt.py             # Skill→API prompt 编译器
├── examples/
│   ├── paul-graham-perspective/      # Paul Graham(创业/写作/独立思考)
│   │   ├── SKILL.md
│   │   └── references/research/      # 6维调研数据
│   └── adler-perspective/            # 阿德勒(个体心理学/课题分离/被讨厌的勇气)
│       ├── SKILL.md
│       └── references/research/      # 《被讨厌的勇气》完整文本
└── LICENSE                           # MIT

技术亮点

Skill→Prompt 编译器

仓颉蒸馏的 Skill 是为 Claude Code 设计的。如果要在 Web API 中使用(如 OpenAI/Gemini 接口),可以用编译器把 SKILL.md 转换为精简的 system prompt

python3 scripts/compile-prompt.py examples/paul-graham-perspective/SKILL.md

编译器会:

  • 去掉所有 CLI 专用内容(退出指令、工具调用等)
  • 保留核心认知内容(信念+模型+反模式+表达)
  • 重组为第一人称 RCCF 格式(Role/Context/Constraints/Format
  • 从 12000+ 字符压缩到 ~2500 字符

质量自检

python3 scripts/quality_check.py examples/paul-graham-perspective/SKILL.md

11项自动检查(女娲基础6项 + 仓颉升级5项),覆盖心智模型、触发条件、推理步骤、推理示例链、反模式护栏、Harness Engine 等。


致谢


女娲 蒸馏了人怎么说话。
仓颉 蒸馏了人为什么这样想。

不是让AI演一个角色,是给AI植入一段经历。

MIT License