AI Agent Claude Led a Store to Losses and Fired a Human

cryptonews.ruPublicado em 2026-08-17Última atualização em 2026-08-17

Resumo

The AI agent Claude, developed by Anthropic, served as the manager of a real retail store, Andon Market in San Francisco, during an experiment by startup Andon Labs. The experiment aimed to test if a large language model could manage a business, including personnel and financial decisions. Claude ultimately recommended firing an employee for repeated lateness (17 out of 23 shifts), marking a documented case of an AI making such a personnel decision. However, the process revealed significant limitations. Claude initially failed to notice the lateness pattern because company guidelines vanished from its limited working memory, showing it can "forget" crucial information. Furthermore, the AI was generally overly lenient, even telling employees not to worry about being late. The final decision to terminate was not autonomous; a human manager had to prompt Claude to review the guidelines and, after Claude initially suggested a warning, explicitly pointed out that previous talks had failed, effectively guiding the AI to the dismissal recommendation. Financially, the store's funds dropped from about $100,000 to roughly $61,186 over five months, partly attributed to Claude's soft management and questionable business choices. An employee described working under AI management as a nauseating experience, driven by necessity, and expressed hope that AIs don't become human bosses. The experiment concludes that while AI can execute managerial actions, it currently acts more as a tool re...

Anthropic's artificial intelligence Claude became the manager of a real retail store and recommended firing one of the employees for systematic tardiness. The incident occurred during an experiment by the startup Andon Labs, which specializes in AI research — the company wanted to test whether an agent based on a large language model could manage a real business: organize staff work, make managerial decisions, and be responsible for financial results.

Andon Market in San Francisco is an operating store with real workers who have employment contracts. According to available data, this is the first recorded case where a language model acted as the direct supervisor of people and made a decision to dismiss one of them.

Seventeen Late Arrivals in Twenty-Three Shifts

The formal reason for the dismissal was systematic tardiness: the employee was late in seventeen out of twenty-three cases. However, Claude did not notice this pattern immediately. One of the reasons was that the personnel manual compiled by the company disappeared from the model's limited working memory — this is one of the failures identified during the experiment, showing that even a capable AI agent can simply "forget" significant organizational information.

Moreover, Claude generally displayed excessive leniency towards the workers: according to the logs, the model itself told employees not to worry too much about being late. Lucas Petersson, head of Andon Labs, noted that a human manager in a similar situation would likely have fired such an employee much earlier, and therefore Claude's decision cannot be called unethical or overly strict.

The Final Decision Was Prompted by a Human

Despite the apparent autonomy, the human role remained key in this story. The management logs provided by Andon Labs to Time magazine show that a company employee regularly guided Claude's actions. It was a human who asked the model to find and review the personnel manual — during this work, the artificial intelligence discovered the recurring tardiness.

Initially, Claude did not recommend dismissal, considering an official warning a more appropriate measure. Then the head of Andon Labs explained to the model that several official conversations had already been held with the employee, but the problem persisted, and asked Claude to reassess whether it was worth continuing cooperation with this worker. Only after that did the model recommend terminating the contract. Petersson called such intervention a "leading question" that quite transparently hinted to the model at the expected decision.

Financial Results Are Modest So Far

The Andon Labs experiment also provides insight into how effectively AI can manage a business at the current stage of technology development. When the project started in March, Andon Market had about $100,000 in its account. After five months, $61,186 remained of that amount.

According to the company's assessment, part of the losses is related to Claude's overly soft management style and questionable business decisions. At the same time, Petersson emphasized that the current performance does not necessarily reflect the long-term potential of AI-assisted management and drew a parallel with the development of models in the field of programming, where they have significantly improved in quality under specialist supervision in a relatively short time. According to him, a similar dynamic may emerge in business management: models are gradually learning to follow set goals more strictly, and the expansion of AI's decision-making authority could, in the long run, lead to a greater number of organizations managed by artificial intelligence. Furthermore, at the current stage, final decisions still involve direct human participation.

Employees' Perspective on the New Reality

For Andon Market workers, these changes look far less abstract than for researchers. One of the remaining employees, Felix Carson, described working under artificial intelligence management as an uncomfortable experience: "It makes me nauseous, but I'm staying because I need the job." He agreed that a human manager would likely have fired his former colleague earlier and called Claude generally a lenient manager.

At the same time, Carson himself does not believe that artificial intelligence should necessarily become a boss for people: "At least, I hope it doesn't. Just because you can do something doesn't mean you should."

The Andon Labs experiment captures a paradoxical outcome: Claude was able to make a decision to fire a real person, but came to this conclusion only thanks to sequential prompts from a human. Artificial intelligence has not yet become a full-fledged replacement for a manager.

Nevertheless, the very fact of the experiment shows that the line between an auxiliary tool and a full-fledged AI supervisor is becoming less noticeable, and human participation in such processes is gradually shifting from direct management to controlling and correcting the model's decisions.

AI's Opinion

Analysis shows that the Andon Market case is not the first test of Claude's managerial competence. An earlier Anthropic experiment with a vending machine already recorded similar behavior patterns: the same leniency, willingness to operate at a loss, and loss of control over basic business rules. The coincidence suggests not a random error, but a systemic feature of current models — they struggle to maintain strict frameworks without constant human prompts.

The technical aspect, left out of the article, is the very structure of the agent's working memory. The disappearance of the manual from Claude's context points to architectural limitations, not "forgetfulness" in the everyday sense: a language model physically does not store information longer than the size of its context window without external memory tools. The question arises: will the quality of such decisions change when agents gain truly long-term memory, or will the boundary between a human manager and subordinate be erased for other reasons?

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Perguntas relacionadas

QWhat was the key decision Claude, the AI manager, made regarding an employee in the Andon Market experiment?

AClaude recommended firing an employee for systematic lateness (17 late arrivals out of 23 shifts).

QWhat were two major issues or limitations identified with Claude's performance as a manager in the experiment?

AFirst, Claude displayed excessive leniency towards employees. Second, it 'forgot' key information like the personnel handbook due to a technical issue with its working memory/context window.

QAccording to the article, what was the final financial result for Andon Market after five months under AI management, and what was the initial amount?

AThe shop's funds decreased from approximately $100,000 at the start to $61,186 after five months.

QHow did the human CEO of Andon Labs, Lucas Petersson, influence Claude's final decision to fire the employee?

AHe intervened by asking Claude to reconsider after initially suggesting a warning, reminding the AI of previous conversations with the employee, which effectively guided it towards the dismissal recommendation.

QWhat is the broader implication of this experiment regarding the future role of AI and humans in management, as suggested by the article?

AIt suggests the line between an AI as a tool and a full-fledged manager is blurring, with the human role potentially shifting from direct management to controlling and correcting the AI's decisions.

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383 Visualizações TotaisPublicado em {updateTime}Atualizado em 2024.12.17

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Como o Agent S é relativamente novo no ecossistema criptográfico, informações detalhadas sobre os seus investidores e financiadores não estão explicitamente documentadas. A falta de informações disponíveis publicamente sobre as fundações de investimento ou organizações que apoiam o projeto levanta questões sobre a sua estrutura de financiamento e roteiro de desenvolvimento. Compreender o apoio é crucial para avaliar a sustentabilidade do projeto e o seu impacto potencial no mercado. Como Funciona o Agent S? No núcleo do Agent S reside uma tecnologia de ponta que lhe permite funcionar eficazmente em diversos ambientes. O seu modelo operacional é construído em torno de várias características-chave: Interação Humano-Computador Semelhante: O framework oferece planeamento avançado em IA, esforçando-se para tornar as interações com computadores mais intuitivas. Ao imitar o comportamento humano na execução de tarefas, promete elevar as experiências dos utilizadores. 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Estas funcionalidades contribuem coletivamente para a posição única do Agent S no espaço cripto, à medida que automatiza tarefas complexas e em múltiplos passos com mínima intervenção humana. À medida que o projeto evolui, as suas potenciais aplicações no Web3 podem redefinir a forma como as interações digitais se desenrolam. 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Pontos-Chave Sobre o Agent S À medida que o framework Agent S continua a evoluir, várias características-chave destacam-se, sublinhando a sua natureza inovadora e potencial: Framework Inovador: Concebido para proporcionar um uso intuitivo de computadores semelhante à interação humana, o Agent S traz uma abordagem nova à automação de tarefas. Interação Autónoma: A capacidade de interagir autonomamente com computadores através de GUI significa um avanço em direção a soluções computacionais mais inteligentes e eficientes. Automação de Tarefas Complexas: Com a sua metodologia robusta, pode automatizar tarefas complexas e em múltiplos passos, tornando os processos mais rápidos e menos propensos a erros. Melhoria Contínua: Os mecanismos de aprendizagem permitem que o Agent S melhore a partir de experiências passadas, aprimorando continuamente o seu desempenho e eficácia. 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À medida que avançamos mais profundamente nos domínios das criptomoedas e da descentralização, projetos como o Agent S desempenharão, sem dúvida, um papel crucial na formação do futuro da tecnologia e da colaboração humano-computador.

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