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ai运用

plan 和 sdd 的场景

2026-03 简体中文

plan 和 sdd 适合的场景是:

  1. 你知道该做什么
  2. 或者你相信 AI 会做什么

用akr的话来说的话,就是这种提前决定好情况和流程的ai使用,最适合情况已知而且非常成熟的情况下来做。但如果遇到的问题未知,或者是项目中期,各种问题出现的时候,我不知道,ai也没办法搞好。更不用说项目变大后,流程可能就不可预期了。 虽然我想过用agent团队的形式去实现,但这仍然会面临一个上下文污染、中断的问题,因此找个ai当项目经理盯着恐怕不是好办法。因此,从这个角度来看,定义明确的测试导向型开发就是比较好的解决方案——当然,是目前的暂定方案。 这里的核心关键点是定义清晰的边界和形式化的验证——测试程序本质上就是一个形式化的系统,因此他的输入和输出都是绝对明确的,因此边界就在这里被定义下来了。 akr的说法确实没错,反馈循环很重要,重点是这样的反馈从哪里来?测试当然就是一个。 但测试导向并非完美的,ai有可能会出线先射箭再画靶子的问题。他会绕着程序去写测试,最终导致测试结果就是量身定做的——这显然不是我们想要的良好测试样例。 恐怕如何写测试需要人类来指定一个原则,我倒是想到A家的宪法ai了,人类多少还是要给个边界限制——却并非完全的僵死的限制。他就像法官解释法律一样,ai可以按照自己的理解来灵活的解释,但边界范围却是明确的。

sdd:规范驱动开发(Specification-Driven Development, SDD)