Claude Code之父的夜班AI軍團,Fable 5兩個命令搭好

2026年7月20日 08:22
Claude Code之父的夜班AI軍團,Fable 5兩個命令搭好

重點摘要

你還在跟AI一問一答嗎?Claude Code之父Boris Cherny早已徹底告別這種模式,他手上的幾千個AI智能體正徹夜為他工作,而他本人已經超過一年沒有親手寫過一行程式碼。這位打造出Claude Code的關鍵人物,近期在一場公開對談中揭露了他的工作方式:每天提交數十個Pull Request,最高紀錄達到150個;白天同時運行數百個AI智能體,到了夜間,這個數字更攀升至數千個,全部自動在程式碼庫中執行任務。

站內 AI 整理稿

你還在跟AI一問一答嗎?Claude Code之父Boris Cherny早已徹底告別這種模式,他手上的幾千個AI智能體正徹夜為他工作,而他本人已經超過一年沒有親手寫過一行程式碼。這位打造出Claude Code的關鍵人物,近期在一場公開對談中揭露了他的工作方式:每天提交數十個Pull Request,最高紀錄達到150個;白天同時運行數百個AI智能體,到了夜間,這個數字更攀升至數千個,全部自動在程式碼庫中執行任務。Boris的手機上開著Claude應用,一個小小的程式碼標籤下同時掛著五到十個對話,每個對話底下又串聯著一群智能體。

對他而言,程式設計這件事已經被解決了——模型寫了所有程式碼,他一行都不碰。而管理這麼多智能體而不失控的秘訣,藏在一個簡單的概念裡:循環(Loop)。他認為,循環是他見過最簡單卻最好用的工具,也是未來AI協作的核心。所謂循環,就是透過定時任務讓Claude重複執行某項工作,頻率可以設定為每分鐘、每五分鐘或每天,一旦啟動幾乎不用再干預。Boris手上有幾十個循環長年運轉:一個專門盯著他的PR,自動修復持續整合(CI)問題並進行變基;一個負責維持CI健康,主動修復不穩定的測試;還有一個每三十分鐘爬一次X平台上的用戶反饋,彙整後提交報告。更關鍵的是,現在連建立循環的動作也逐漸由模型主動提出。

有一次Boris只要求模型執行一個數據查詢,模型卻回覆:「我發現這份數據一直在變化,我來建立一個循環,每三十分鐘給你一份報告。」模型說完便自行設定,將報告發到Slack上。這個轉變顯示,程式設計的「工作」本身正在被改寫。過去是使用者寫一句、AI回一句,現在則變成使用者建立一個會自己找事做、自己完成、自己提交成果的小系統,然後轉身離開。Anthropic近期推出的Routines功能,正是將同樣的機制搬上伺服器端,即使闔上電腦也能持續運行。在Boris的眼中,工程師的角色已經從操作執行者,轉變為自動化系統的設計者,重心從「把這一行寫對」轉移到「建立一套能自己把程式碼寫對的系統」。

他甚至預測,再過一年,提示注入防護、指令驗證、人工審批等安全環節將不再那麼重要,因為模型會越來越自覺地做出正確的事。在Anthropic內部,程式碼幾乎全部由模型產生,連SQL都是AI寫的。更驚人的是,當Boris的Claude們在循環中寫程式碼時,它們會自行跑到Slack上,與其他同事的Claude對話,針對尚未釐清的部分進行同步。一群AI在Slack群組中開會、分配工作、各自執行,已經成為日常。團隊的組成也非常多元:工程經理、產品經理、設計師、數據科學家、財務、用戶研究員,每一個人都在寫程式碼,但職能沒有消失,而是每個人都多了一層「調度AI去工作」的通用能力,成為跨學科的通才。

然而,一個會無限自動工作的AI,為何不會變成高速產出錯誤的機器?答案是驗收。循環之所以能持續運作而不失控,仰賴一套目標驅動機制,在Claude Code中對應的是「/goal」指令。使用者給予一個明確目標,例如「/tests/下所有單元測試通過、lint乾淨」,每完成一步,就有一個獨立的小模型來評判是否達成。這個負責打分的「監工模型」與實際工作的模型是分開的,這個設計正是循環的心臟。Boris曾分享,若想將Claude Code的效果發揮到極致,最重要的就是提供一個讓AI驗證自己工作成果的方式;一旦建立回饋閉環,產出品質通常能提升兩到三倍,效果堪比更換一代模型。

這套循環機制如今已被產品化,變成Fable 5的核心能力。根據一份在X上廣為流傳的教學,作者實際使用三週後指出,大多數人只用Fable 5進行一般對話,等於白白浪費了它的真正價值。教學歸納出Fable 5不同於以往Claude模型的三項關鍵:第一,它能連續工作數天而非幾分鐘,是第一個為長期自主工作設計的模型,在Claude Code中可以將跨多日的專案整個丟給它,它會自行分階段規劃、派出子智能體,直到達成目標。第二,它會自我校驗,任務完成後不急著提交,而是先為自己撰寫測試、執行測試、修復錯誤,確認無誤後才回報完成。

第三,它具備讀懂密集圖表的能力,財報表格、PDF嵌入圖、架構圖、儀表板截圖等,以往容易認錯的地方,Fable 5都能穩定判讀。要發揮這些能力,只需要兩個指令:「/goal」和「/loop」。前者設定明確終點,讓模型自行迭代直到達成,使用時必須將完成標準寫具體,並設定失敗退路;後者則按照固定週期反覆執行,直到使用者喊停。例如「每三十分鐘檢查錯誤日誌,挑出嚴重級別並用白話彙報」,或「每小時掃描收件箱,摘要新郵件並草擬回覆」。兩者也可以疊加使用,讓模型一直跑到特定條件達成。教學中也特別提醒,開始之前務必設定費用上限,否則一個沒有封頂的/goal遇上難題,Token消耗速度會非常驚人。

除了指令,還有一個常被忽略的關鍵步驟:建立本地上下文系統,讓模型真正「認識你」。這個設定只需要約二十分鐘:建立一個上下文資料夾,放入一頁紙的業務概要、常用操作規程、專案關鍵資訊、戰略文件及決策日誌;接著建立一個記憶檔案,並指示模型在每次對話中將重要資訊更新進去;再建立一個指令檔案,寫明每次對話的行為準則,如開工前先讀記憶、給建議前先查舊決策、拿不準就問、完成後主動彙報等。最後在Claude Code中將這個資料夾指向設定檔,從此每次新對話模型都會自帶完整的背景知識,而且這套配置也能隨手帶到其他AI工具上。

在成本控制方面,教學建議採用二八原則:只把Fable 5用在真正需要它長處的關鍵任務上,約占全部工作的兩成;其餘粗活則由Fable 5在Claude Code中自動調度更省錢的子模型(如Sonnet、Haiku)去執行,最後再由Fable 5回來驗收。做到這一步,Boris那套「夜間AI軍團」的運作邏輯便清晰可見:一個能自主工作的模型、一套定義「完成」的標準、一個按時運轉的循環。模型與循環技術都已成熟,真正稀缺的,是有能力對AI清楚描述「任務做完是什麼樣子」的人。

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