AI 開發工作流:讓 Claude Code 成為你的工程搭檔
建立從需求、Issue、實作、測試到 Review 的 AI 輔助開發流程。這集產出:第一版 AI 開發 SOP + 任務模板。
這集你會學到 ・一人團隊「指揮 AI」與「被 AI 指揮」的差異 ・Claude Code 開發 SaaS 的三層工作流:規劃 → 執行 → 驗證 ・為什麼「CLAUDE.md + skills + subagents」是黃金組合 ・AKIRAXCLAW 平台 4000+ 行 CLI 是如何用 Claude Code 三天寫完的 ・避免 AI hallucination 的 5 個實戰技巧 一個常見誤解 很多人用 AI 寫程式的方式是: 「幫我寫一個訂閱系統,包含 Polar webhook、entitlement 同步、權限檢查。」 然後等 5 分鐘,AI 噴出 800 行 code。複製貼上,跑不起來,回去問 AI 「為什麼壞掉」,AI 又給你一坨修正——但每次修正都引入新 bug。 這是「被 AI 指揮」的工作流:你被 AI 的輸出帶著走,沒辦法控制品質、進度、方向。 一人團隊要的是相反:指揮 AI——你決定要什麼、AI 負責怎麼做,你保有最終決策權和驗證權。 三層工作流:規劃 → 執行 → 驗證 Layer 1:規劃(你做) 在丟給 Claude Code 之前,先回答四個問題: 問題 · 你要產出 我要做什麼? · 1-2 句話的功能描述 為什麼要做? · 解決什麼問題,不解決會發生什麼 邊界在哪? · 不包含什麼,這次不做什麼 驗證標準? · 怎麼算「做完了」 反例:「幫我加訂閱功能」←AI 沒有上下文,會自己腦補 正例:「加 Polar.sh 月訂閱,價格 $19/月,訂閱後 docs 站的 visibility=subscriber 內容解鎖。不包含退費、不包含團隊方案。完成標準:訂閱用戶能讀 /docs/solo-team-saas/05-tech-stack」 Layer 2:執行(AI 做) 把規劃丟給 Claude Code 時,提供三種上下文: 1. CLAUDE.md——專案整體規則(在 repo root) 2. 目前狀態——讓 AI 先 read 相關檔案 3. 約束條件——「只改 X,不要動 Y」 範例...
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