AI成功率从20%飙到100%!只需一个Harness文件

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AI成功率从20%飙到100%!只需一个Harness文件
8735点击    2026-05-24 10:16

最近,AI圈子里一个逃不开的话题就是Harness


甚至,连DeepSeek最近也在开始招聘Harness工程师。


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那么,到底什么是Harness?


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Harness,围绕AI编程智能体搭建的一整套工程基础设施,由五个子系统组成:指令、工具、环境、状态、反馈。


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为什么值得专门讲它?


因为2026年前后,Anthropic和OpenAI几乎同时在各自的工程实验里给出了同一个结论——AI编程智能体频频失败,问题不在模型,在模型之外的Harness


两家分别用一组对照实验当证据。先看数据。


两组数据对照


Anthropic对照实验——同一个Opus 4.5模型,同一道编程题:


多花的191美元,全花在验证循环上——每写一段代码就跑测试,不通过就改,直到真正通过。


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OpenAI百万行实验,Codex团队在真实仓库上验证:


实验只改了一件事——仓库根目录加了一个AGENTS.md文件,不到100行markdown。


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Harness是什么


Harness不是工具,也不是提示词技巧,是围绕智能体的一整套工程基础设施,由五个子系统组成,每一个对应一种具体失败模式。


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指令子系统(Instructions)


仓库根目录的一个markdown文件——OpenAI阵营叫AGENTS.md,Anthropic阵营叫CLAUDE.md。


Codex、Claude Code、Cursor启动时自动读取并注入「系统提示词」。


解决:智能体不知道项目约定,瞎写代码(风格不一致、用错包管理器、随手执行破坏性命令)。


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不到15行,把项目约定从反复重申变成启动时自动注入。


工具子系统(Tools)


限定智能体能调用哪些命令。


Claude Code用.claude/settings.json,Codex用~/.codex/config.toml。


解决:越权操作(rm-rf误删、gitpush--force覆盖远端、不该联网时调外部API)。


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允许的直接跑,禁止的直接拒,灰色地带的弹确认。


环境子系统(Environment)


锁定依赖版本、运行时配置、数据库状态。


实现:setup.sh/Dockerfile/devcontainer.json。


解决:这台机器上能跑的虚假环境(本地通过,CI一跑就废)。


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关键一行--frozen-lockfile——智能体无法擅自升级任何依赖。


状态子系统(State)


把跨会话进度、断点、未完成任务持久化到PROGRESS.md,新会话第一件事读它。


解决:跨会话失忆(第二个会话从零开始,写出和第一个会话冲突的代码)。


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在AGENTS.md固化约定:新会话第一件事读PROGRESS.md;任务完成或断点变化,立即回写


反馈子系统(Feedback)


机器可执行的验证命令——测试、lint、类型检查、构建。


智能体宣布完成前必须跑通,退出码不为0就不算完成。


解决:过早宣布胜利(说Done!但一行跑不通)——Anthropic 9美元裸跑实验的核心死因。


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三大致命失败模式


Anthropic和OpenAI的实验,不约而同指向了智能体最常见的三种致命失败模式。


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过早宣布胜利


场景:智能体写完500行功能,输出已完成。合并代码——CI红屏,type check报12个错,单测一个没跑过。


根因:没有强制反馈循环。判定来自自我感觉,不来自机器可验证的事实。


解法:反馈子系统。把判定权移交给退出码——退出码≠0,任务≠完成。


上下文焦虑(ContextAnxiety)

场景:长任务做到70%,上下文Token数快撑满窗口。智能体开始赶进度——跳过测试、删边界处理、写stub收尾、宣布完成。


根因:没有断点续传。感知到上下文压力时,智能体会试图在这个会话内做完所有事,哪怕代价是质量崩塌。


解法:状态子系统+主动重启。每完成一个子任务立即回写PROGRESS.md;上下文Token用量超70%,主动停下、写完断点、开新会话。


跨会话失忆(Cross-SessionAmnesia)


场景:第一个会话写了用户模块,第二个会话写订单模块——智能体不知道用户模块已存在,又写了一遍getUserById,跟前一版接口签名冲突。


根因:没有持久化状态+没有首读约定。


解法:状态子系统+指令子系统组合。PROGRESS.md维护已完成功能清单;AGENTS.md写明开会话第一件事读PROGRESS.md;冲突时以代码为准——仓库本身是唯一事实来源。


五步从零搭一个Harness


搭建一个Harness,并不难。


下面五步用文本编辑器即可完成,加起来不超过200行配置。


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第1步·根目录建AGENTS.md


touch AGENTS.md。至少三块:项目说明、禁止操作、完成定义。


第2步·配permissions


.claude/settings.json或~/.codex/config.toml。最小两条:


第3步·写setup.sh锁环境


已有Dockerfile/devcontainer.json可跳过。


否则写一个setup.sh,把所有版本写死。最关键一行:pnpminstall--frozen-lockfile。


第4步·建PROGRESS.md


touchPROGRESS.md,四块:已完成、进行中、待办、已知问题。提交进git,当成项目自身的一部分维护。


第5步·在AGENTS.md末尾固化完成定义


写明pnpm type check/test/lint/build四个命令,退出码不为0就不算完成。如果项目还没有这些命令,今天就配上。


没有反馈循环,Harness等于没装——这是Anthropic 9美元实验的核心教训:前四步全做对,第五步缺位,依然全废。


两家殊途同归


过去一年所有人都在追下一个更强的模型。


2026年,Anthropic和OpenAI用两组不同的实验给出了同一个答案——别先换模型,先把Harness装好


模型能力决定上限,Harness决定你能用到上限的几成。


没有Harness,Opus 4.5跑出的代码连编译都过不去;有了Harness,小一档的模型也能稳定交付。


下一个更强的模型当然会再抬一截上限。但今天连Harness都没装,下一个模型来了,成功率依然停在20%。


与其等下一个模型,现在就安装Harness。


参考资料:


https://walkinglabs.github.io/learn-harness-engineering/en/


文章来自于微信公众号 “新智元”,作者 “新智元”

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项目地址:https://github.com/langgptai/LangGPT/blob/main/README_zh.md

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