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Clawdbot開發者:未來一大批應用都會消失,提示詞就是新的interface

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Clawdbot(最近改名叫 Maltbot),目前最熱門的 AI 項目,不光是在 X 上「一夜成名」,在谷歌上的搜索量更是直接超過了 Claude Code、Codex。

X 上的網友制作了一張 Clawdbot 在 Github 的標星增長趨勢對比圖,幾乎是直線上漲,現在已經到了 98K。


Clawdbot 背后的開發者 Peter Steinberger,是一個特別有意思的老哥。iOS 生態系統最早的一批開發者之一,開發經驗可以追溯到 iOS 2.0 時代。在開源社區貢獻了非常多項目。

2011 年,Steinberger 創立了 PSPDFKit,用 13 年時間把它從開發者工具搞成了 B2B 軟件巨頭。以超過 1 億歐元的價格賣掉后,實現財富自由的 Steinberger 感到非常破碎、空虛,甚至通過排隊、派對、心理治療各種方式填補空虛。

于是,「退休」三年后,Steinberger 重新回來了。Steinberger 在最新采訪中提到,

早在去年五月份,我就有了做個人 Agent 的想法,那會兒 GPT-4 被 GPT-4o 替代,當時覺得模型還不夠好,但我當時又覺得,這事大公司未來幾個月肯定會做。可是等到了 11 月,我發現市面上還是沒有我想要的個人智能體。 于是,我決定自己搞。這基本就是 Clawdbot 項目的起點了。

在最近的采訪中,Steinberger 分享了很多有趣的觀點:

  • 今年將是「個人助理」之年。我感覺我喚醒了人們對它的真實需求。我認為每個人都應該嘗試構建一個 Agent,探索記憶機制。

  • 「我們要做一個能獨立跑 20 個小時的東西」,對我來說有點像個虛榮指標。我的瓶頸從來不是讓智能體跑得更久,真正的瓶頸通常是我自己:我的提示詞,以及我下一步該讓它做什么的思考。

  • GUI 這東西很糟糕,擴展性不強。人們圍繞它做了各種奇怪的搜索功能,但真正具備擴展能力的應該是 CLI。

  • 如果聰明一點,就應該按照模型已經習慣的方式去構建工具,為模型設計,別為人類設計。

  • 大多數 MCP 都應該被做成 CLI。MCP 的存在更多是為了讓市場部門高興,唯一的好處是它能保持 state,但這種情況你極少需要。但 CLI 是可以調用并獲得返回的東西,而且是可組合的。

  • 未來一大批應用會消失,提示詞就是新界面。因為你和事物的交互方式會變得完全不同,大多數應用會被簡化為 API。

  • 你不再需要訂閱那些只提供通用功能的初創公司的服務。你擁有自己超個性化的軟件,它能精確解決你的問題,而且還是免費的。

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01從解決自己的問題出發,

一個小時搞定原型

主持人你是怎么開始做 Clawdbot 這個項目的?我看你之前也做了不少有意思的東西項目?

Steinberger:說實話,我的核心信條就是「我要玩得開心」。學習這些新技術的最好方式就是去玩、去折騰。所以我做了很多有意思的小東西,嘗試了不同的語言和方法。

我管這個叫 agentic engineering,我不太喜歡 vibe coding 這個詞。當然,有時候我也開玩笑說,白天搞「agentic engineering」,凌晨三點就開始 vibe coding,然后第二天就后悔當時怎么沒去睡覺。

其實早在去年五月份,我就有了做個人 Agent 的想法,那會兒 GPT-4 被 GPT-4o 替代,當時覺得模型還不夠好,但我當時又覺得,這事大公司未來幾個月肯定會做,我干嘛要費這個勁呢?我等著他們做得更好就行了。

所以當時我更多探索怎么用 Agent 來更快地構建軟件。我的技術背景主要集中在做 iOS 和 macOS 開發,但對于最新的項目,我非常想做一些 Web 相關的東西。距離上一次做 Web 開發已經過去太久了。你知道那種感覺,當你在一個領域是專家,換到另一個領域卻要從最基礎的東西搜起,非常打擊自尊心。

AI 的出現正好是完美的契機,我越用越上癮,也越來越懂怎么跟這些工具打交道。

直到去年 11 月,我發現市面上還是沒有我想要的個人智能體。尤其是我在用 Codex 做一些長時間任務時,總得有人在那盯著,然后不斷輸入「continue」。有段時間,我感覺自己就像一臺「continue」打字機。我當時就想,為什么不能讓一個 AI 來幫我干這件事呢?「為什么我沒有一個智能體來照看我的其他智能體呢?」這基本上就是 Clawdbot 項目的起點了。

主持人:所以是為了解決自己這個痛點,然后動手做了?

Steinberger:對。當時我想,能不能在 WhatsApp 上跟我的電腦聊天?這樣當我的智能體在跑任務時,我去廚房倒杯水也能隨時看看進度,或者給它發點小指令。

于是,我花了一個小時就搞定了基礎的 WhatsApp 集成:接收消息,調用 Claude,然后返回結果,一次成功。所有的構建模塊其實都是現成的,我用了一個開源項目來處理 WhatsApp 協議,用了 Claude Code 的命令行工具來調用模型,我主要寫的就是些「膠水」代碼。大概花了一兩天時間就讓它跑起來了,基本功能實現只花了一個小時。


Steinberger 的 Github 主頁,開源項目是真不少

主持人:所以你其實是把手里已經有的現成工具直接組合了起來?

Steinberger:沒錯。因為我平時更喜歡用包含文字和圖片提示詞,所以后來我又花了五個小時加上了圖片支持。之后又加上了音頻,因為我想直接給它發語音,也讓它用語音回復我。

有一次我去馬拉喀什旅行,我發現自己用這個工具的頻率遠超了預期,但不是用來編程,更多是用來查餐廳、問路之類的。因為它集成了谷歌搜索,在路上特別方便。

最神奇的一次是,我當時根本沒做語音消息支持,但我下意識地給它發了條語音。我看到輸入狀態顯示「正在輸入」,結果 10 秒后,它直接回復了我。我驚呆了,問它:「你到底是怎么做到的?」

它回復說:「你發來的消息里只有一個文件鏈接,沒有擴展名。我檢查了文件頭,發現是 Opus 格式,就用你 Mac 上的 FFmpeg 把它轉成了 Wave 格式。我想用 Whisper,但發現沒裝,安裝還報錯了。不過,我在你的環境變量里找到了 OpenAI 的密鑰,所以就用 curl 命令把文件發給了 OpenAI,拿到轉錄文本,然后才回復了你。」

那一刻,我真的感覺「哇」的一下,就像被打通了。只要你給這些模型足夠的權限,它們真的是非常聰明、足智多謀的「野獸」。從那以后我就徹底迷上了,用它做了各種奇怪的事。

我認為這個項目既是技術,也是一種藝術和探索。從技術上說,它只是「膠水」,把已有的東西粘合在一起。但從另一個角度看,它提供了一種全新的交互方式,因為所有的技術細節都消失了。你不需要考慮新的會話、上下文壓縮、用哪個模型(可能 token 費用還是會讓你稍微考慮一下),但通常這些都會被忽略。你只是在和一個朋友,或者說一個「幽靈」交談。

022026 年,將是 Personal Assistant 之年

主持人:你的項目在一周內經歷了現象級的爆火,過去幾天你是怎么過來的?

Steinberger:從睡眠上來說,很糟糕。但這也無比令人興奮。我認為去年是「編程智能體」之年,而今年將是「個人助理」之年。我感覺我喚醒了人們對它的真實需求。

我不知道 Clawdbot 是否是最終答案,但它應該為人們指明了方向。我敢肯定這個領域會出現大量產品,也肯定有很多人正在瘋狂地開發。這將是一個非常有趣的領域。

從 Twitter 爆火,到我們的 Discord 服務器以我前所未見、無法處理的方式增長,各種事情接踵而至。到后來,我只能把 Discord 上的問題復制粘貼到 Codex 里,讓它生成回答。再后來,我干脆把整個頻道的內容都扔進去,說:「回答這 20 個最常見的問題。」因為人們沒意識到,這背后不是一個公司,只是一個在家圖個樂子的家伙。

當然,你看代碼提交記錄,可能確實像個公司。但這只是因為現在的智能模型太強大了,如果你能駕馭它們,理解它們的「語言」,一個人就能達到一年前一個團隊的產出。

主持人:你的項目可以讓用戶輕松切換使用所有模型,包括他們的競爭對手。他們是什么反應?

Steinberger:我這個項目的一個前提就是,每個模型都應該能用,包括本地模型。對我來說,這是一個游樂場,一個絕佳的學習方式。我認為每個人都應該嘗試構建一個智能體循環,探索記憶機制,這里面有很多有趣的方面。我把它設計成插件化的,這樣人們就可以專注于自己的小模塊,而不用去動整個核心。這有點像 AI 黑客的天堂,而且因為它是個性化的,所以非常有趣。

主持人:現在很多人都在追求那種能獨立運行幾十個小時的超長任務智能體。你怎么看這個方向?

Steinberger:我覺得,那種「我們要做一個能獨立跑 20 個小時的東西」的思路,對我來說有點像個虛榮指標。我的瓶頸從來不是讓智能體跑得更久,真正的瓶頸通常是我自己:我的提示詞,以及我下一步該讓它做什么的思考。

我更喜歡一種參與感更強、更迭代的方式來構建軟件。我希望自己能 in the loop,隨時測試它正在構建的東西,看看方向對不對。比如,當它在幫我寫一個網頁服務時,我給它一部分需求,就能親眼看著這個功能在瀏覽器里一點點成形。這個過程本身就會激發我的新想法,讓我知道接下來還能加點什么、可以往哪個方向走。我可以隨時去點一點,去感受它。

這種迭代的開發方式,遠比你坐下來從理論上把一個功能規劃到完美要好得多。因為等你真的把它做完了,你又會有新的想法了。所以,長時程運行當然是一個值得探索的方向,但在今天的實際應用里,它根本不是瓶頸所在。

03CLI First,Not GUI

主持人:去年大家都在聊 Agent,但焦點好像都在瀏覽器上。我用了Clawdbot之后,感覺大家都搞錯方向了。如果能直接跟一個跨所有應用的智能體對話,誰還關心瀏覽器呢?

Steinberger:是的。我在做這個項目之前,大部分的準備工作就是構建各種小巧、獨立的命令行工具(CLI)。我的前提是:圖形用戶界面(GUI)這東西很糟糕,擴展性不強。人們圍繞它做了各種奇怪的搜索功能,但真正具備擴展能力的是命令行。智能體天生就懂 Unix 系統,你可以在電腦上放一千個小程序,它們只需要知道程序的名字,調用一下幫助菜單,就知道該怎么用了。

如果聰明一點,就應該按照模型已經習慣的方式去構建工具,為模型設計,別為人類設計。比如,如果模型習慣調用 --log 參數,那你就構建一個 --log 參數。這是一種「智能體驅動」的開發思路,你按照它們的思維方式去構建,一切都會順暢得多。在某種程度上,是一種全新的軟件。

所以,對大多數事情我都不需要瀏覽器。我為谷歌服務、Sonos 音響、攝像頭、家庭自動化系統都構建了相應的工具。每增加一個小小的命令行工具和技能,我的智能體就變得更強大、更有趣。到我開始做 WhatsApp 集成的時候,這些功能很多都已經有了,我就是這樣被迷住的。

但有個問題,我覺得這東西很神奇,可當我在 Twitter 上討論它時,反響卻很平淡,感覺人們沒有理解它的價值。但我把它展示給我的朋友,包括那些非技術背景的朋友,他們都搶著想要。所以我知道,我做對了方向,只是科技圈的人還沒反應過來。

我一直在持續開發,因為我自己也在用,我就是為自己做的。這是一個開源項目,我的動機是尋找樂趣、激勵他人,而不是為了賺大錢,因為我已經有很多錢了。

主持人:我同意你的看法,確實很奇怪為什么沒有更多公司在做個人化智能體。我也能預見到,在不久的將來,每個人口袋里都會有一個個人化智能體,作為他們的助理。

但我想問,這么強大的個人助理,肯定要給它很多權限,比如攝像頭、郵箱。你是怎么平衡這種便利和它帶來的巨大安全風險的?

Steinberger:好問題,當你用 ChatGPT 或者 Claude 時,它們本身就有集成功能。大多數人早就把郵件、日歷、Google Drive 都授權給它們了。所以,這些模型已經掌握了我們的數據,這是一個既成事實。

我給我的 Claude 一個可以訪問 Gmail 的 MCP,和你直接在 Claude 官網上添加 Gmail 集成,這兩者之間沒有任何區別。實際上,我認為直接在官網集成風險更高,因為你根本無法控制它在后臺做什么。但如果它運行在我的電腦上,我至少還能看到日志。所以,我甚至覺得,直接把所有權限交給那些大公司,比通過我的系統來授權更危險。

04大多數 MCP 都應該被做成 CLI

主持人:MCP 這個話題最近在工程師圈子里也很有爭議。你怎么看?

Steinberger 此前曾在一篇博客文章中談論他對于 MCP 的看法:

別人已經寫了很多關于 MCPs 的文章了。在我看來,這大多是市場部門為了湊個功能清單好拿出去吹噓的東西。幾乎所有的 MCPs 其實都應該是 CLI 工具。這可是我這個自己寫過 5 個 MCPs 的人說的肺腑之言。

我完全可以直接按名字調用一個 CLI。在我的智能體文件里不需要任何解釋。智能體會在第一次調用時嘗試運行它,CLI 會展示幫助菜單,上下文里就有了關于它如何工作的所有信息,從此咱們就暢通無阻了。我不必為任何工具付出額外代價,不像 MCPs,在我的上下文中就是持續的成本和垃圾。用一下 GitHub 的 MCP,眼看著 23k Token 就沒了。天哪,他們確實優化過了,因為它剛推出時幾乎要消耗 50k Token。或者直接用 gh cli,功能基本一樣,模型也知道怎么用,而且不需要交任何「上下文稅」。

Steinberger:我總說,MCP 是唯一一種開發者比用戶還多的軟件。你想想看,在大多數情況下,MCP 只是對 API 的一層包裝。大多數 MCP 都應該被直接做成 CLI(命令行工具)。CLI 是我可以調用并獲得返回的東西,而且它是可組合的。

想象一下,你有一個天氣服務,可以返回一個所有城市的列表。如果它是一個 MCP,我調用 get_cities,然后得到全部 500 個城市的數據,模型就得在它的上下文中處理這些。但如果它是一個 CLI,我就可以調用這個函數,然后用管道符加上 jq 進行過濾,可能最后只得到符合我條件的 5 個城市。這樣我就節省了 495 行的上下文垃圾。而且我可以立刻把這 5 個城市的結果通過管道傳給下一個工具,進行二次處理,也許是再為這 5 個城市分別調用一次天氣服務,所有這些操作都在一次調用中完成。

所以,在幾乎所有情況下,CLI 都比 MCP 要好。MCP 唯一的好處是它能保持 state,但這種情況你極少需要。即便需要,通常也可以用磁盤來臨時存儲。所以我不會說 MCP 完全沒用,但從實際應用來看,它最大的貢獻可能就是推動了一些以前沒有 API 的公司去構建了 API。

MCP 的存在更多是為了讓市場部門高興。我構建了另一個叫 MC Porter 的項目,它基本上就是把一個 MCP 轉換成一個 CLI。這樣,我的智能體就可以按需發現工具,我也不用為往上下文中塞滿垃圾而付出代價。

舉個例子,如果我的智能體需要用到 Chrome 開發者工具,它的定義文件大概有 13000 個 token。我總不能每次對話都為這 13000 個 token 付費吧。當需要時,它會調用 MC Porter 來獲取開發者工具的幫助文檔,就像你使用任何 CLI 一樣。它讀取幫助文檔,學會如何使用這個工具,然后就去調用它。基本上,我用一次額外的調用,換來了不必一直拖著這些累贅,避免讓每個會話都變得更笨、更短。

我不知道為什么這種做法沒有被更廣泛地采用。我認為這遠比現在的方式更合理,也更有擴展性。我可以擁有 500 個工具,但我的初始上下文依然是零。這東西在 Unix 系統里已經存在 40 年了,智能體非常非常擅長使用 CLI。當然,這會增加一些風險,所以你要么構建一個只運行你自己的 CLI 的沙箱,要么使用容器。這些問題都是可以解決的。

05未來一大批應用會消失,

提示詞就是新界面

Steinberger:同時,我還觀察到的一個非常有趣的現象是:一大批應用將會逐漸消失。比如,我為什么還需要 MyFitnessPal 這種健身應用?我只要拍張食物的照片,我的智能體已經知道我正在麥當勞做一個糟糕的決定。結合這些信息,它能完美匹配出我吃了什么,甚至可能會反過來調整我的健身計劃來確保我還能達標。所以,我不再需要那個 App 了。

一大批應用都會消失,因為你與事物的交互方式會變得完全不同,大多數應用會被簡化為API接下來的問題是,如果我可以把數據存在別的地方,我甚至還需要那個 API 嗎?


Steinberger 在社交平臺Mastodon 發布的帖子:

「Apps will melt away. The prompt is your new interface.」

主持人:這個轉變聽起來很顛覆。但你覺得非技術背景的普通人,真的會為了這個去自己折騰部署這些東西嗎?門檻會不會太高了?

Steinberger:我剛參加完一個線下聚會,碰到一個來自印第安納州的設計機構的人,他沒有寫過一行代碼。他說他去年 12 月初就發現了我的項目,然后開始使用 Clawdbot。

他說:「我們現在已經有了 25 個網絡服務,我們可以為自己需要的任何東西構建內部工具。」他完全不懂代碼,他只是通過 Telegram 和他的智能體交談,然后智能體就為他構建東西。

所以,這里有一個巨大的轉變:你不再需要訂閱那些只提供通用功能的初創公司的服務。你擁有自己超個性化的軟件,它能精確解決你的問題,而且還是免費的。非技術人員也在這樣做,因為它非常自然。你只需要說出你的問題,然后這個東西就會為你構建解決方案。而且別忘了,現在的模型是它們有史以來最差的狀態,未來只會變得越來越好,越來越簡單,越來越快。

06Opus 是最好的模型,

Codex 編程是最靠譜的

主持人:在這么多模型里,你自己最常用或者最喜歡的是哪個?

Steinberger:從模型能力上來說,Opus 遙遙領先,是最好的。OpenAI 的模型非常可靠,我甚至覺得它作為「員工」更可靠。在編程方面,我更喜歡 Codex,因為它能駕馭大型代碼庫。我真的可以只給它一個提示,然后直接把代碼推送到主分支,我有 95% 的把握它能正常工作。

而用 Claude 的話,你需要更多的技巧和「表演」才能達到同樣的效果。兩個都很好,但我用 Codex 能更快地并行工作,因為它需要的「手把手指導」更少。

但從「性格」上來說,我不知道他們用什么數據訓練的模型,里面有多少 Reddit 的內容,但模型在 Discord 里的表現非常棒,很像個人類。它不會在每條消息下都刷屏,而是像在傾聽對話,然后偶爾會拋出一個金句,真的能讓我笑出來。你知道,這其實很難,因為 AI 的笑話通常都很爛。這種體驗我只在 Opus 上感受過。所以這是我最喜歡的模型。

這也是為什么當我收到 Anthropic 的郵件,要求我給項目改名時,會覺得有點諷刺。

不過,值得稱贊的是,他們非常友好,沒有派律師來,而是派了內部人員溝通。但時間線有點緊,給一個有這么大流量的項目改名,簡直是一場災難。當時我面臨一些額外的壓力,就想:「管他呢,現在就改!」就像那個「我們直播搞定」的梗一樣。結果我這邊剛在 Twitter 上改完名,那邊的新賬號瞬間就被加密貨幣的機器人搶注了。

主持人:大家都想知道,你自己用 Mac Mini 嗎?你怎么看 Mac Mini?

Steinberger:我的智能體有點像個「小公主」,它不用 Mac Mini,它用的是頂配版的 Mac Studio,512GB 內存,所有配置都拉滿了。因為我也想玩玩本地模型,這樣我就可以運行 MiniMax M2.1,我認為這是目前最好的開源模型。當然,一臺機器是不夠的,你可能需要兩三臺。我有點想等蘋果發布新品。

主持人:從宏觀角度看,你認為這種自己運行硬件的「黑客文化」模式,未來會有多大比例保留下來?人們最終會轉向云托管、一鍵部署這種更簡單、技術門檻更低的方式嗎?

Steinberger:我不認為未來會是每個人都為了這個去買一臺 Mac Mini。但我確實看到,舊有的模式必須改變。比如,一個公司想要接入 Gmail,審批流程繁瑣到初創公司寧愿去收購另一家已經有許可證的公司。但如果你在本地運行,就可以繞過所有這些問題。我做過很多命令行工具,就是直接把網站丟給 Codex,說「給我做一個 CLI」。有時候這可能違反了服務條款,但說實話,我不太在乎。這在某種程度上是對大科技公司不愿開放的數據的一種解放。

就連 WhatsApp 的集成也是一個「黑客」手段,它模擬了桌面端使用的協議。我真的嘗試過支持官方接口,但官方接口是為企業設計的。我作為個人用戶很快就被封了,最后我一氣之下把官方接口的支持代碼全刪了。

目前還沒有適合這種個人用例的模式,我認為這需要改變。

主持人:那么,接下來有什么計劃?

Steinberger:現在有很多來自安全研究員的郵件。問題在于,我做這個是為了好玩,為我自己在一對一的環境中使用。現在,人們把它用在了不被信任的公共環境中。所以,所有我之前不在乎的安全威脅模型現在都出現了。

我正被各種報告轟炸,其中很多還是針對我并不關心的用例。我還不確定如何處理這個問題,因為整個體系都「壞掉」了。

不過幸運的是,我正在組建一個團隊,確實有很多人非常關心這個項目。所以我認為它最終會成為一個非常安全的產品,因為現在全世界都在「拆解」它。

說實話,這整個項目都是「Vibe Coding」出來的,我只是想向人們展示一種可能性,而不是一個企業級的成品。我甚至覺得,可能沒有公司敢碰這個,因為我們還沒解決一些根本性問題,比如「提示注入」就沒有解決方案。這其中存在絕對的風險,我也努力在網站和啟動提示里明確說明了:「能力越大,責任越大」。

現在我正努力把它打造成一個社區,它應該比我個人更長久。我也需要幫助,工作量太大了,我不可能一直不睡覺。

主持人:有想過成立一個真正的公司嗎?還是說你想讓它永遠保持一個「黑客社區」的狀態?

Steinberger:相比于公司,我更傾向于成立一個基金會或者非營利組織。不過,我還沒下定決心。

07Agent 的開發范式很簡單:

Just Talk To It

Steinberger 作為一個有十多年經驗的資深工程師,近期常在博客中分享他在做 Agentic Engineering 的經驗。

其中,他提到一點,非常有意思,叫:「Just Talk To It」。開發者不應該被編寫復雜的「提示詞工程」或者繁冗的工作流框架所限制住,更多地是應該學會「直接與 AI 交談」。

以下是他的部分博客內容:

六月份之前我確實這么做。設計一個龐大的規格說明書(Spec),然后讓模型構建它,理想情況下讓它跑上幾個小時。在我看來,那是構建軟件的舊思維。

我目前的方法通常是:開始與 Codex 對話,粘貼一些參考網站、一些想法,讓它閱讀代碼,然后我們一起充實一個新功能。如果是棘手的問題,我會讓它把所有內容寫成一份 Spec,交給 GPT-5-Pro 審查,看看有沒有更好的主意(令人驚訝的是,它經常有,這極大地改進了我的計劃!),然后把我認為有用的部分貼回主上下文以更新文件。

現在,我對哪些任務占用多少上下文心里很有數,而且 Codex 的上下文空間相當充裕,所以通常我就直接開干了。有些人像信教一樣,堅持每次都用帶有計劃的新上下文——在我看來這對 Sonnet 有用,但 GPT-5 處理大上下文的能力強得多,那樣做只會給每件事增加 10 分鐘的開銷,因為模型必須慢慢重新抓取構建功能所需的所有文件。

更有趣的方法是做基于 UI 的工作時。我經常從簡單的東西入手,故意把需求描述得很模糊,看著模型構建,實時觀察瀏覽器的更新。然后我把額外的修改排入隊列,迭代打磨功能。通常我也不完全確定某個東西該長什么樣,這種方式讓我可以把玩創意,不斷迭代,看著它慢慢變得生動起來。我經常看到 Codex 做出了我甚至沒想到的有趣設計。我不重置,我只是迭代,把混亂一步步塑造成我想要的樣子。

通常在構建過程中,我會產生相關交互的想法,并在其他部分進行迭代,那部分工作我會交給另一個智能體。一般來說,我會同時處理一個主功能和幾個相關的次要任務。

就在我寫這篇文章的時候,我正在我的 Chrome 擴展里構建一個新的 Twitter 數據導入器,為此我正在重構 GraphQL 導入器。因為我不確定目前的方案是否正確,所以我把它放在一個單獨的文件夾里,這樣我可以查看 PR,判斷那個方案是否有意義。主倉庫正在進行重構,所以我可以專心寫這篇文章。

常用的 Slash Commands

我只有幾個,而且很少用:

  • /commit(自定義文本,解釋多個智能體在同一個文件夾中工作,只提交你修改的部分,這樣我能得到干凈的注釋,而且 GPT 不會對其他變更大驚小怪,也不會在 Linter 失敗時試圖回滾所有東西)

  • /automerge(一次處理一個 PR,對機器人的評論做出反應,回復,讓 CI 變綠,并在變綠時壓縮合并)

  • /massageprs(與 automerge 相同但沒有壓縮步驟,這樣如果我有很多 PR,我可以并行處理)

  • /review(內置命令,偶爾用,因為我在 GH 上有審查機器人,但也算有用)

即使有了這些,通常我也只輸入 "commit",除非我知道有太多臟文件,沒有指引智能體可能會搞砸。當我確信當前上下文足夠時,沒必要搞那些花架子浪費上下文。再說一次,你會對這些產生直覺。目前我還沒發現其他真正有用的命令。

還有什么其他技巧?

與其絞盡腦汁寫完美的提示詞來激勵智能體完成長期任務,不如用點懶人變通法。如果你在做一個大的重構,Codex 經常會以「工作進行中」的回復暫停。如果你想走開不管,只看結果,那就把「繼續(continue)」的消息排進隊列。如果 Codex 做完了又收到更多消息,它會愉快地忽略它們。

讓模型在每個功能/修復完成后編寫測試。使用相同的上下文。這會產生質量更高的測試,而且很可能在實現過程中發現 Bug。如果是純 UI 調整,測試可能意義不大,但對于其他任何事情,一定要寫。AI 通常不擅長寫好的測試,但有總比沒有強,老實說——你會為你做的每個修復手動寫測試嗎?

讓模型保留你的意圖,并「在棘手的部分添加代碼注釋」,這對你自己和未來的模型運行都有幫助。

當問題變得棘手時,在提示詞里加一些觸發詞,比如「慢慢來」、「全面一點」、「閱讀所有可能相關的代碼」、「提出假設」,能讓 Codex 解決哪怕是最棘手的問題。

Just Talk To It

不要把時間浪費在 RAG、子智能體、Agents 2.0 或其他大多只是「花架子」的東西上。直接跟它對話。去把玩它。培養直覺。你與智能體協作得越多,你的結果就會越好。

Simon Willison 的文章提出了一個極好的觀點:管理智能體所需的許多技能,與你管理工程師時所需的技能如出一轍,幾乎所有這些都是高級軟件工程師的特質。

是的,編寫好的軟件依然很難。僅僅因為我不再親手寫代碼,并不意味著我不去深入思考架構、系統設計、依賴關系、功能特性或如何取悅用戶。使用 AI 只是意味著,我們對交付成果的期望值變高了。


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2026-03-28 15:49:06
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新華社
2026-03-28 17:05:03
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糖逗在娛樂
2026-03-27 07:32:43
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2026-03-28 03:24:23
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黑洞觀星
2026-03-28 16:10:40
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2026-03-28 17:30:06
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2026-02-16 18:17:59
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2026-03-01 14:38:25
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2026-03-28 14:38:20
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2026-03-26 13:31:02
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2026-03-14 18:50:59
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2026-03-27 18:18:42
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