Je te partage des prompts qui ont permis de lancer des boîtes valorisées à plusieurs milliards.
C’est une fuite de données qui a permis d’accéder à ces prompts systèmes, utilisés par des entreprises qui dominent leur secteur comme Cursor, Lovable ou Manus.
J’ai décortiqué ces prompts et voici ce que j’ai appris :
1/ Tout est balisé de manière explicite
Chaque bloc de contexte est clairement identifié : rôle, requête, action, observation…
⤷ Résultat : le modèle ne devine rien, il comprend tout de suite ce qu’il reçoit.
2/ La réponse attendue est toujours précisée
Pas de demande vague. Le format de sortie est défini : JSON, texte libre, tableau…
⤷ Ça évite les réponses hors sujet.
3/ Le rôle de l’IA est redéfini à chaque appel
Toujours un “Tu es …” en introduction.
⤷ Ça rappel les règles du jeu à chaque échange.
4/ Les erreurs sont intégrées au raisonnement
Logs, messages d’échec ou erreurs sont réinjectés dans le contexte.
⤷ L’IA apprends de ses erreurs en temps réel.
5/ La mémoire est explicite et consultable
On injecte directement l’historique utile, avec titres, tags et états clairs.
⤷ Pas besoin de “deviner” ce que l’IA est censée se souvenir.
6/ Intention, action, résultat : tout est séparé
Chaque étape est cloisonnée
⤷ Un plan, une exécution, un retour et c'est tout.
PS : Commente “prompt” et je te les enverrai pour que tu te fasses une idée de comment structurer tes futurs agents IA 😉
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