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Agent Skill 一日工作坊 · 認識工具

用好 AI 的關鍵,是讓它動手

先備知識講完了 Agent 是什麼。現在介紹今天你實際動手用的兩個 Agent:Claude Code 與 codex。只說自然語言,一樣能讓它們動手做事。

16 頁 · 含示範 Claude Code + codex 這章只講透一件事:讓 AI 脫離聊天框、直接動手

這章最重要的一頁

從「問 AI 拿建議」,到「讓 AI 直接動手

以前的用法 · 顧問模式

你問、它答,教你步驟。但手還是你的,它看不到你的檔案。做錯了回來再問,它再教一次。

今天的用法 · 小隊模式

給它一個資料夾,它讀得到、改得了。自己動手做完帶回來,你拿到的不是教學,是成果。


對行銷人,差別最大

開會時不再說「我覺得可以這樣做」,而是「這個我做好了,看能不能上線」

脫離聊天框

ChatGPT 很強,但它卡在一個聊天框裡

不是 ChatGPT 不好用,是「聊天框」這個形式有四道天花板。

天花板 01

只給建議

它出一張嘴,實際去跑的還是你本人

天花板 02

碰不到你的東西

你的檔案、你公司的工具,它完全摸不到

天花板 03

換對話就忘

這次講的規則背景,下個對話一切歸零

天花板 04

串不成流程

「下載、整理、產報告、發出去」這種一條龍接不起來


重點:關鍵不是把問題問得更漂亮,而是讓它能「動手」。

同一個 AI,兩種待法

困在網頁裡,還是坐進你的電腦

左:AI 困在網頁瀏覽器裡只能說話;右:AI 坐進你的電腦直接動手辦事
左:困在網頁,只能說話 右:坐進電腦,直接辦事
聊天框版 · 網頁

隔著一層螢幕,只能說話。要它做事,得你親自把結果搬出搬進。

動手版 · Claude Code/codex

進到你的電腦裡,直接辦事。開檔、跑腳本、串服務,一路做到完。


同一個 AI 模型,差別只在「待在哪」:困在網頁是顧問,坐進電腦才是幫你動手的小隊

第一支工具

Claude Code:住在你電腦裡的 Agent

先備知識講的那個 Agent,Claude Code 就是,只是住在你的電腦裡。

它能做什麼

讀寫你的檔案、執行腳本、呼叫工具、開瀏覽器抓資料。不是只會聊天,是會動手做事的 Agent。

五種入口 · 能力一樣強

CLI(終端機)、桌面 App、VS Code、JetBrains、網頁版。不管哪種都能跑腳本、呼叫 MCP、用 skills,差別只在介面。今天我們用桌面 App。


桌面 App 有個圖形化的 Customize 面板:你做的 skill 會列在這裡,一鍵開關,不用記任何指令。

第二支工具

codex:OpenAI 的對應版本

用起來跟 Claude Code 很像,一樣是住在資料夾裡的 Agent。

工具出處介面今天角色
Claude Code Anthropic 桌面 App,對非工程人最友善 主要用這個
codex OpenAI 主要是 CLI(終端機),能力定位相似 也會示範

兩個都示範,不是叫你二選一。下班後依手上任務選最順手的,不被任何一家綁住。

最大的不同

它不只接收文字,它進到你的資料夾動手

一般 ChatGPT

你貼文字,它回文字。

只進出文字
看不到你的電腦裡有什麼

Claude Code / codex

打開你電腦上的一個資料夾,在裡面工作。

進到資料夾動手
讀得到、改得了裡面所有檔案


今天你做的每一件事,都在某個資料夾裡:skill 在那、下載的 IG 影片在那、整理的關鍵字表在那。Claude Code 打開那個資料夾就能直接動手,不用你一個個貼給它看

規則書放哪

規則書就放在資料夾根目錄

my-project/ ← 你今天的工作資料夾 ├── CLAUDE.md ← Claude Code 讀這份 ├── AGENTS.md ← codex 讀(內容可一樣) ├── keywords.csv └── ...
專案層 · 跟著資料夾走

放在專案資料夾根目錄,Mac/Windows 都一樣,就是左邊那棵樹。只對這個專案生效。

全域層 · 對你所有專案生效
Mac~/.claude/CLAUDE.md~/.codex/AGENTS.md
WindowsC:\Users\你\.claude\CLAUDE.mdC:\Users\你\.codex\AGENTS.md

今天用不到全域層,先知道有這回事就好。

寫成檔案的規則書

CLAUDE.md:放在資料夾裡的 System Prompt

每個資料夾放一份「給 AI 看的說明書」,講這個專案的規則與慣例。就是先備知識說的 System Prompt,只是寫成檔案。.md 是 Markdown 純文字,記事本就能寫。

CLAUDE.md Claude Code 用

放在資料夾根目錄。Claude Code 每次打開這個資料夾就自動讀取,從此所有工作都遵守這份家規,不用每次重新交代。

AGENTS.md codex 用

作用完全相同,只是檔名不同。告訴 codex 這個專案的規則、慣例、要注意的事。兩個系統都懂「把規則寫成檔案」這件事。


它跟 skill 的分工很單純:skill 是「某一件事」的說明書,CLAUDE.md 是「整個資料夾」的家規。

一份真實的 CLAUDE.md

規則書長什麼樣

# CLAUDE.md - SEO 內容工作資料夾 ## 語言 回覆一律用台灣繁體中文, 中英文之間留空格。 ## 寫文章前的準備 先確認目標關鍵字與搜尋意圖, 再動筆。 ## 標題規範 標題控制在 30 字內, meta 描述 150 字內。 ## 用詞禁區 不要用「首先、其次、總結來說」 這類制式連接詞。
語言用台灣繁體中文、中英文間留空格
準備動筆前先確認關鍵字與搜尋意圖
標題標題 30 字內、meta 描述 150 字內
禁區不要用制式連接詞,例如「首先、其次」

把你每次都要交代的話,一次寫進檔案。以後在這個資料夾做任何事,AI 都自動遵守,不用每次重講一遍。

感受一份名作 · 上

Karpathy 的 CLAUDE.md,全文(上)

# CLAUDE.md 行為準則,用來減少 AI 寫程式時常犯的錯。可跟你的專案規則合在一起用。 取捨:這些準則偏向謹慎而非速度。瑣碎小事,自己拿捏。 ## 1. 想清楚再動手 別亂猜;別藏著困惑;把取捨講出來。 - 把你的假設明講;不確定就問。 - 有多種解讀,通通列出來,別默默選一個。 - 有更簡單的做法就說,該爭就爭。 - 有不清楚的,停下來,指出哪裡不清楚,問。 ## 2. 簡單優先 用剛好解決問題的最少程式碼;不要臆測性的東西。 - 不做超出要求的功能。 - 不為只用一次的程式碼做抽象。 - 不加沒人要求的「彈性」或「可設定性」。 - 不為不可能發生的狀況寫錯誤處理。 - 寫了 200 行、其實 50 行就夠,就重寫。 問自己:「資深工程師會不會覺得太複雜?」會,就簡化。

感受一份名作 · 下

Karpathy 的 CLAUDE.md,全文(下)

## 3. 只動該動的 只碰你非碰不可的;只收拾你自己弄出的爛攤子。 改既有程式碼時: - 別「順手改善」旁邊的程式碼、註解或排版。 - 別重構沒壞的東西。 - 配合既有風格,就算你會用別的寫法。 - 看到無關的死碼,提一下就好,別刪。 改動產生「孤兒」時: - 移除「你的改動」造成沒用到的 import/變數/函式。 - 別刪本來就存在的死碼,除非有人要你刪。 檢驗法:每一行改動,都要能直接對應到使用者的需求。 ## 4. 目標驅動執行 定義成功的標準;反覆跑到驗證通過為止。把任務變成可驗證的目標: - 「加驗證」→「先寫不合法輸入的測試,再讓它通過」 - 「修這個 bug」→「先寫一個能重現它的測試,再讓它通過」 多步驟任務先講簡短計畫:每一步寫「做什麼 → 怎麼驗證」。 強的成功標準讓你能自己反覆跑;弱的標準(「弄到能動」)會讓你一直回頭問。 --- 這份準則有效的話,你會看到:不必要的改動變少、因為過度複雜而重寫變少、釐清問題的提問出現在「動手之前」而不是「出錯之後」。

進階 · 怎麼寫得好

好的規則書,是教 AI 怎麼做事

拆一份名作 · 行為準則型

想清楚再動手別亂猜,不確定就問,有更簡單的做法就講
簡單優先只做剛好解決問題的,不加沒人要的功能
只動該動的改一處,別順手把旁邊沒壞的也改一改
講清楚成功把「做好」變成做得到的檢查

學它三件事,寫你自己的

1
寫「行為」,不只寫「設定」
規則書不是自我介紹,是教它怎麼做事。
2
一條原則 + 幾條具體做法
別只寫大方向,把「怎麼做」也寫下來。
3
附一個自我檢查的標準
例如:「資深的人會不會嫌這太複雜?」

一句話:好規則書,就是把你「帶一個新人時會反覆叮嚀的眉角」一條條寫下來,寫成行為、配上做法、給個檢查點。

分清楚兩種工具

聊天的,和會動手的

聊天型

ChatGPT、Claude 網頁/App。

問答、給建議、腦力激盪
寫文案、想點子很好用
碰不到你的東西
動手型

Claude Code、codex。

進資料夾、跑腳本、串服務
把一條龍流程做到完
今天全程用這個

今天全程用動手型,因為要碰你電腦裡的檔案與工具。(雲端也有動手型,例如 Cowork,但今天的事都得在本機做,所以用 Claude Code。)

環境確認

今天裝兩支工具,Mac/Windows 都能跑

主力是 Claude Code,再加一支 codex 多試。帶什麼電腦來都沒問題。

Claude Code 今天主力

Mac 與 Windows 都有桌面 App,裝法一樣。

1. 下載 Claude Code 桌面 App
2. 登入 Anthropic 帳號
3. 打開資料夾就能開始
codex 多試一支

OpenAI 的對應版,終端機(CLI)工具。

1. 用 OpenAI 帳號登入
2. 現場一起裝起來
3. 不裝也能看我示範

這頁只是確認你兩支工具都裝好了。還沒裝好的現在舉手,我們花兩分鐘一起搞定。

用好它的心法

它有兩種幹活方式,一種精準、一種會變通

「跑腳本」和「AI 判斷」是兩種不同的東西。分清楚,你才知道一件事該交給誰。

腳本 · 確定性

一步一步寫死的步驟。每次跑,結果都一模一樣,精準、可重複、可驗證。

適合有標準答案的事:把這欄數字加總、檔名改成 001 002、刪掉重複的列。

AI 判斷 · 語言

沒有標準答案、要看情況的事。它會理解、會變通,但同一題問兩次,答案可能略有出入

適合要拿捏的事:這篇語氣專不專業、這個關鍵字想找資訊還是想買東西。


一句話記住:有標準答案的,交給腳本,每次都一樣;要看情況拿捏的,交給 AI,它會變通。今天做的 skill,就是把這兩種搭在一起用。

用好它的心法

好的自動化,是把一件事拆給對的方式做

真實的工作往往兩種都要。訣竅是拆開:哪一段要精準、哪一段要判斷。

1
讀進客戶給的 keywords.csv
腳本 · 確定
2
呼叫 API 抓每個字的月搜量數字
腳本 · 確定
3
判斷每個字想找資訊、還是想買東西
AI · 判斷
4
整理成報表,寫回 Google Sheet
腳本 · 確定

你不用自己動手分,講清楚需求,Claude Code 會自己決定哪段寫腳本、哪段用 AI 想。但你心裡有這個分法,就知道哪一段最該盯緊(通常是要判斷的那段)。

用好它的心法

放手給它,但一定要查核

AI 很強,但它會出錯,也會一本正經地唬爛(先備知識說的「幻覺」)。聰明的用法是「信任但查核」。

查核 01

先跑小樣本

別一次叫它處理 500 筆。先給 5 筆,看結果對了,再放它跑全部。錯也只錯 5 筆,好抓。

查核 02

叫它攤開過程

「跟我說你改了哪些檔、每一步做了什麼。」看得到過程,你才查得到問題,而不是只看結果。

查核 03

留好存檔點

動手前先用 git 存檔,做錯了一鍵還原。今天有一整章專門講這個,你完全不用背指令。


查核不是因為不信任 AI,是因為你才是負責的人。最後掛你名字送出去的東西,要你看過、確認過才送。這一條,是你跟 AI 共事一輩子的安全帶

動手第一步

現在,選好你今天的工作資料夾

1
在桌面新建一個資料夾 取個名字,例如 workshop-今天。或直接用我發給你的 starter 資料夾。
現在就做
2
用 Claude Code 打開它 桌面 App → 開啟資料夾,選剛剛那個資料夾。
現在就做
3
跟它打聲招呼 問它「這個資料夾裡有什麼」,確認它讀得到裡面的檔案。
現在就做

這個資料夾就是你今天的「工作桌」。每個階梯做出來的東西,都會放進來。這是這章唯一一個「現在就做」的動作,做完我們就進階梯 1。