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Claude團隊,你是懂“寫教程”的!
昨天,Claude 官方發(fā)布了一篇實打?qū)嵉陌咐龍蟾妫瑯祟}相當直白:
《Anthropic 團隊是怎么用 Claude Code 的?》
標題越樸素,內(nèi)容越干貨。看上方的“Case Study (案例研究)”標注就知道——這不是草草列出的使用心得,而是一份帶著強烈Claude學術風格的CC研究報告。

這個報告是咋寫的呢:他們通過走訪內(nèi)部的數(shù)據(jù)基礎設施、產(chǎn)品開發(fā)、安全工程、推理(Inference)、數(shù)據(jù)科學與可視化等多個工程團隊,甚至連法務部門這種“非技術團隊”怎么使用Claude Code也進行了詳細調(diào)查。
每一部分都講述了他們是怎么用 Claude Code 的、解決了哪些問題,還附帶了針對其他組織的遷移建議和實操技巧。
目前關于CC的各種開發(fā)者個人分享其實不少,但這種“跨部門 × 實戰(zhàn)導向 × 官方親述”的資料肯定是第一份,信息密度極高,值得每一個技術人認真讀一讀。
例如,報告中提到的幾個操作建議,就非常值得借鑒:
- 寫好 Claude.md 文檔:Claude 就能穩(wěn)穩(wěn)執(zhí)行流程任務 越詳細,越高效,特別適合處理重復性的數(shù)據(jù)管道搭建工作。
- 并行多項目不中斷:Claude 實例上下文獨立保存 多個 Claude Code 實例并行執(zhí)行,哪怕幾天后切回,也能準確銜接上次的上下文。
- 提示越具體,Claude 越能獨立完成任務 模塊名相近時尤其要寫得細致,否則 Claude 可能“改錯地兒”。
當然,并非所有建議都沒有爭議。比如機器學習團隊的一條經(jīng)驗就引發(fā)了熱議:
面對重復性 refactor,別試圖修 Claude 的錯,直接當“老虎機”用:讓它跑 30 分鐘,不滿意就重來一輪,命中率更高。
有網(wǎng)友當場回懟:
“這話說得輕松,反正又不是你自己付 Claude Code 的賬單。”
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但爭議的背后,其實也說明了這篇報告的一個現(xiàn)實價值:沒有只講成功故事,而是把“AI coding 在組織內(nèi)部真實表現(xiàn)”講透了。
畢竟Claude Code的實力是得到廣泛用戶認可的:自從 Claude 4(Opus / Sonnet)推出后,Claude Code 的活躍用戶量暴漲 300%,年化收入翻了 5.5 倍。
Dario 更在多個場合表示:
“未來 3–6 個月,AI 將負責 90% 的代碼編寫。”
而在 Claude 開發(fā)者日上,他還透露:
“目前 Anthropic 內(nèi)部約 70% 的 PR 都由 Claude Code 完成。”
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所以說,這份“內(nèi)部實錄 + 操作清單 + 使用建議”的報告,不僅信息量大、覆蓋范圍廣,更關鍵的是能幫你在 AI coding 的熱潮提供一個新的視角,為找到真正適合你/你的團隊的使用方式一些參考。
一句話總結:這份保姆級教程,值!得!一!看!
話不多說,來看這份報告:
Claude Code 在產(chǎn)品開發(fā)團隊的應用
作為 Claude Code 的構建團隊,他們用 Claude 來開發(fā) Claude 本身,主要拓展企業(yè)功能和 agentic loop(自主循環(huán))能力。
主要應用場景
- 快速原型開發(fā):自動接受模式(auto-accept mode) 工程師開啟自動模式(Shift+Tab),讓 Claude 自動生成代碼、運行測試、持續(xù)迭代。Claude 會對抽象問題做出 80% 的解決方案,工程師再接手做收尾。建議從干凈的 Git 狀態(tài)出發(fā),并定期提交檢查點,避免 Claude 跑偏。
- 同步協(xié)作編寫關鍵功能 業(yè)務核心邏輯部分,團隊會詳細提示 Claude 寫法,實時監(jiān)控其執(zhí)行,以確保代碼質(zhì)量、符合風格規(guī)范、架構合理。Claude 負責重復性高的部分。
- 異步實現(xiàn) Vim 模式 Claude 自主完成 Vim 快捷鍵功能的 70%,團隊只需做少量修正。這是最成功的異步項目之一。
- 測試生成與修復 PR 評論 在功能開發(fā)后,Claude 負責寫全面測試用例,也會處理 PR 審查中提出的簡單 bug(如格式問題、函數(shù)重命名等),并結合 GitHub Actions 實現(xiàn)自動修復。
- 快速理解陌生代碼庫 無需等待 Slack 回復,直接用 Claude 問 API 或 monorepo 中的結構和用法,顯著節(jié)省上下文切換時間。
團隊成效
- 自動完成 70% 的復雜功能代碼(如 Vim 模式)
- 大幅加快產(chǎn)品迭代速度
- 自動生成測試與修復 bug,保障代碼質(zhì)量
- 降低新成員理解代碼庫的時間成本
使用建議
- 設置自檢循環(huán)機制:讓 Claude 自動運行 build、測試、lint,以便獨立完成更多任務并及時糾錯。
- 學會任務分類直覺:外圍功能或原型開發(fā)可異步,核心邏輯需同步指導。
- 形成清晰的提示結構:模塊名相似時要特別具體,以防 Claude 改錯地方。提示越詳細,Claude 越能獨立完成任務。
Claude Code 在數(shù)據(jù)基礎設施團隊的應用
數(shù)據(jù)基礎設施團隊負責組織公司所有業(yè)務數(shù)據(jù),服務于各個團隊。他們使用 Claude Code 自動化日常的數(shù)據(jù)工程任務、排查復雜的基礎設施問題,并創(chuàng)建可供技術與非技術人員獨立訪問和操作數(shù)據(jù)的流程文檔。
主要應用場景
- Kubernetes 故障排查 + 截圖輔助 當 Kubernetes 集群宕機且無法調(diào)度新 pods 時,團隊將儀表盤截圖輸入 Claude Code,由其逐步引導點擊 Google Cloud UI 的菜單,最終定位問題是 pod IP 地址耗盡。Claude 隨后提供精確指令,幫助新建 IP 池并將其添加至集群,無需網(wǎng)絡工程師介入。
- 為財務團隊構建純文本流程 工程師教會財務人員如何用自然語言描述數(shù)據(jù)處理步驟,并交由 Claude Code 執(zhí)行。即使是不會編程的員工,也可以寫下“查詢此儀表盤、獲取信息、運行查詢、導出 Excel”等步驟,由 Claude 全自動完成,甚至還能主動詢問所需參數(shù)如日期。
- 幫助新員工理解代碼庫 新加入的數(shù)據(jù)科學家可使用 Claude Code 閱讀 Claude.md 文檔,快速定位關鍵代碼文件、理解數(shù)據(jù)管道依賴,以及儀表盤的上游數(shù)據(jù)來源。Claude 在這方面替代了傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)目錄和發(fā)現(xiàn)工具。
- 自動生成階段性工作總結 每項任務完成后,團隊會讓 Claude Code 總結本次會話內(nèi)容、提出改進建議,從而持續(xù)優(yōu)化 Claude.md 與操作流程,逐步提升文檔實用性。
- 跨項目并行工作不中斷 在進行多個長任務時,團隊會為不同項目開多個 Claude Code 實例,各自保留上下文。即使幾天后切回,也能無縫繼續(xù)上次的工作,實現(xiàn)真正的并行處理而不丟失上下文。
團隊成效
- 無需專家即可解決集群問題
- 加速新員工入職理解系統(tǒng)
- 自動監(jiān)控海量數(shù)據(jù)儀表盤,識別異常
- 非技術團隊實現(xiàn)自助數(shù)據(jù)處理
使用建議
- 編寫詳實的 Claude.md 文檔:記錄越清晰,Claude Code 的表現(xiàn)越出色。尤其適合處理重復性任務或構建新數(shù)據(jù)管道。
- 處理敏感數(shù)據(jù)時優(yōu)先用 MCP 服務器而非 BigQuery CLI,安全控制更可靠。
- 組織團隊內(nèi)部分享會:相互演示 Claude 使用技巧,有助于發(fā)現(xiàn)新的使用方式。
Claude Code 在安全工程團隊的應用
安全工程團隊專注于軟件開發(fā)生命周期安全、供應鏈安全與開發(fā)環(huán)境的防護。他們廣泛使用 Claude Code 編寫與調(diào)試代碼。
主要使用場景
- 調(diào)試復雜基礎設施問題 處理故障時,將堆棧跟蹤與文檔輸入 Claude Code,請其追蹤代碼庫中的控制流。這將原本需手動閱讀 10–15 分鐘代碼的問題解決時間縮短到約 5 分鐘。
- Terraform 安全審查與分析 基礎設施變更需安全批準時,團隊將 Terraform 計劃復制到 Claude 中提問“這個改動會造成什么后果?我會不會后悔?”——極大加快了安全審查反饋,減少開發(fā)流程瓶頸。
- 文檔合成與運行手冊生成 Claude 可以整合多個文檔來源,生成 markdown 格式的操作手冊、排錯指南與概覽,用于實際問題調(diào)試,效率遠高于傳統(tǒng)的知識庫檢索。
- 測試驅(qū)動開發(fā)(TDD) 過去流程是“寫設計文檔→寫勉強能跑的代碼→重構→放棄寫測試”,現(xiàn)在是讓 Claude 先生成偽代碼,再指導其通過測試驅(qū)動方式逐步完成,更可靠、可測試性更強。
- 快速熟悉項目上下文 如貢獻名為 "dependant" 的安全審批 Web 項目,團隊通過 Claude 閱讀 markdown 規(guī)范并編寫代碼,使得成員幾天內(nèi)即可產(chǎn)生有效貢獻,而非數(shù)周。
團隊影響
- 顯著縮短故障解決時間 將基礎設施問題的排查時間從十幾分鐘降至五分鐘內(nèi)。
- 加快安全審查流程 Terraform 審查效率顯著提升,開發(fā)者無需長時間等待安全批準。
- 提升跨團隊貢獻能力 團隊成員無需長時間建立上下文,也能迅速參與項目。
- 更高效的文檔工作流 文檔整合產(chǎn)出更清晰的排錯指南,助力問題快速定位。
使用建議
- 廣泛使用自定義斜杠命令(slash commands) 安全部門貢獻了整個 monorepo 中約 50% 的自定義命令,實現(xiàn)特定流程自動化,加快重復任務。
- 讓 Claude 主動“說話” 與其精準提問生成代碼片段,不如讓 Claude 自主逐步提交工作,中間定期檢查,最終得到更完整的解決方案。
- 將其用作文檔生成器 除編程外,Claude 在合成文檔方面同樣強大。團隊會提供格式樣例與偏好,讓 Claude 生成可直接用于 Slack 或 Google Docs 的文檔,避免界面切換疲勞。
Claude Code 在推理(Inference)團隊的應用
該團隊負責 Claude 的內(nèi)存系統(tǒng),即模型在讀取用戶輸入與生成響應過程中用到的內(nèi)部記憶系統(tǒng)。許多成員缺乏機器學習背景,因此廣泛使用 Claude Code 彌補知識空缺,加速工作節(jié)奏。
主要使用場景
- 理解代碼結構,快速上手項目 剛加入項目時,Claude 可直接指出調(diào)用某功能的文件,取代了手動在 GitHub 搜索或問同事的低效流程。
- 生成包含邊界條件的測試用例 實現(xiàn)核心功能后,用 Claude 寫全面單測,特別是自動補全可能被遺漏的邊緣情況,從而節(jié)省大量腦力和時間。
- 解釋機器學習概念 沒有 ML 背景的成員可讓 Claude 解釋模型函數(shù)或配置參數(shù),將原本需查閱一小時文檔與搜索的過程縮短為 10–20 分鐘。
- 跨語言代碼翻譯 需要用 Rust 等語言測試功能時,讓 Claude 寫出對應代碼邏輯,無需自己學習該語言。
- 命令記憶與 Kubernetes 管理 忘記復雜的 K8s 命令時,直接向 Claude 詢問即可獲得精確用法,大幅提升基礎設施操作效率。
團隊影響
- ML 概念掌握速度提升 80% 查資料的時間從一小時縮短為 10–20 分鐘。
- 快速熟悉代碼結構 秒級獲取關鍵代碼位置,不再依賴同事解答。
- 測試覆蓋更完整 自動生成帶邊界條件的單測,減輕開發(fā)負擔。
- 跨語言能力解鎖 能在不熟悉語言下完成需求,無需重新學習語法。
使用建議
- 先測試知識問答能力 多問 Claude 幾個概念類問題,評估其是否優(yōu)于 Google 搜索。若快又準,即可成為流程中節(jié)省時間的利器。
- 從生成代碼開始使用 提示清晰邏輯讓 Claude 寫出代碼并驗證正確性,有助于建立信任后開展更復雜任務。
- 讓它幫你寫測試 將寫測試交給 Claude 能顯著減壓,也確保了質(zhì)量。
Claude Code 在數(shù)據(jù)科學與機器學習工程團隊的應用
這類團隊需要構建可視化工具來評估模型效果,但往往不精通前端語言和框架。Claude Code 讓他們在不成為全棧工程師的前提下,開發(fā)出可用于生產(chǎn)的分析儀表盤。
主要使用場景
- 構建 JavaScript/TypeScript 可視化應用 雖然對 JS/TS 不熟,他們用 Claude 構建完整的 React 應用來可視化 RL 模型訓練表現(xiàn)。Claude 可自主生成五千行的 TS 應用,團隊只需提需求,無需理解代碼細節(jié)。
- 處理重復的代碼重構 合并沖突或復雜文件重構時,Claude 像“老虎機”一樣投入當前狀態(tài),30 分鐘后產(chǎn)出一個版本,滿意就用,不滿意就重來。
- 替代 Jupyter 筆記本,構建持久化工具 不再依賴一次性 notebook,轉(zhuǎn)向持久的 React 可視化面板,以便未來復用。
- 任務全權委托 對陌生語言/代碼庫,團隊可完全交由 Claude 執(zhí)行實現(xiàn),無需參與。
團隊影響
- 時間節(jié)省 2–4 倍 重復性重構從“手動還能做”變?yōu)椤拜p松完成”。
- 在不熟悉語言中開發(fā)復雜應用 盡管 JS/TS 水平有限,仍能構建五千行的可視化面板。
- 轉(zhuǎn)向可復用工具 從臨時 notebook 轉(zhuǎn)向標準可復用 React 儀表盤。
- 促進模型改進 實際使用 Claude Code 的體驗為記憶系統(tǒng)與產(chǎn)品 UX 提供反饋。
- 實現(xiàn)以可視化為核心的決策機制 訓練與評估階段對模型行為的理解更深入。
使用建議
- 像用老虎機一樣用 Claude 保存狀態(tài)后讓 Claude 自主工作,結果不理想就重來,重啟往往比修 bug 更有效。
- 需要時打斷簡化流程 Claude 傾向復雜方案,適當提醒“可以更簡單嗎?”可得到更合適的解法。
Claude Code 在產(chǎn)品工程團隊的應用
該團隊負責為 Claude 添加 PDF 支持、引用功能與網(wǎng)頁搜索等擴展知識能力。由于常常面對龐大代碼庫中的陌生模塊,Claude Code 成為幫助理解架構、定位關鍵文件、解釋復雜交互的首選工具。
主要使用場景
- 作為起點的任務規(guī)劃助手 每個任務開始前,先讓 Claude 指出要看哪些文件,再著手修 bug、開發(fā)功能或做分析,省去大量摸索時間。
- 獨立調(diào)試陌生代碼 他們現(xiàn)在可以在陌生模塊中自行排查問題,不再求助他人。只需向 Claude 描述行為異常,即可獲得初步修復建議。
- 通過“狗食測試”(Dogfooding)驗證模型更新 Claude Code 自動使用最新研究模型版本,因此是團隊第一手體驗模型變動的平臺。相比過往發(fā)布流程,他們能更早獲取反饋。 (編者注:Dogfooding為產(chǎn)品開發(fā)領域術語,指的是內(nèi)部員工在正式發(fā)布前,先行使用產(chǎn)品)
- 減少上下文切換負擔 無需復制代碼段拖入 Claude.ai,直接在 Claude Code 提問并獲得幫助,減輕心理負擔。
團隊影響
- 敢于調(diào)試陌生模塊 成員不再畏懼陌生代碼,可獨立發(fā)現(xiàn)與修復問題。
- 節(jié)省理解代碼上下文的時間 避免重復拖文件、補充背景信息,精力更集中。
- 加速團隊輪換融入 工程師換崗時可快速熟悉新代碼庫、快速貢獻。
- 提升開發(fā)者幸福感 團隊反饋稱日常工作更順暢、更高效,心情更好。
產(chǎn)品工程團隊的實用建議
- 把 Claude 當作迭代伙伴,而不是一次性解決方案 不要指望 Claude 一次就解決問題,而是像與同事協(xié)作那樣逐步推進。這種方式比追求一次出結果更有效。
- 用于構建陌生領域的信心 面對自己不熟悉的代碼區(qū)域,也別猶豫去處理 bug 或調(diào)查問題。Claude Code 讓非熟悉模塊的獨立處理變得可行。
- 從最小信息量開始 只提供基本需求,讓 Claude 引導你逐步展開,而不是一開始就提供大量背景信息。
強化學習工程團隊的 Claude Code 實踐
RL 工程團隊專注于采樣效率與權重在集群中的傳遞。他們用 Claude Code 編寫中小型功能、調(diào)試 bug 與理解復雜代碼,強調(diào)“試錯+回滾”的迭代式開發(fā)方式。
核心應用場景
- 監(jiān)督式自主開發(fā)中小功能 例如實現(xiàn)身份驗證機制時,由 Claude 編寫主要代碼,團隊保持監(jiān)督、及時糾偏。
- 測試生成與代碼審查 實現(xiàn)功能后請 Claude 生成單元測試或?qū)彶榇a,提升質(zhì)量保障效率。
- 錯誤調(diào)試與問題排查 Claude 能定位問題并補充測試,有時表現(xiàn)出色,有時仍需手動干預,但整體提升效率。
- 快速理解代碼結構與調(diào)用棧 Claude 可在數(shù)秒內(nèi)總結組件關系與調(diào)用路徑,替代人工查閱代碼或調(diào)試日志。
- Kubernetes 配置與部署指導 替代 Google 搜索或請教基礎設施同事,Claude 可提供立即可用的配置與命令建議。
開發(fā)影響
- 促進實驗式開發(fā) 采用“嘗試-回滾”策略,頻繁提交檢查點,測試 Claude 自動方案,出錯即回退。
- 文檔生成自動化 Claude 自動補充注釋,節(jié)省編寫時間,盡管偶爾注釋位置奇怪、結構混亂。
- 開發(fā)提速但非完美 中小型 PR Claude 能快速完成,但首次成功率約 1/3,多數(shù)仍需額外指導或人工收尾。
RL 工程團隊的實用建議
- 為特定模式自定義 Claude.md 文件 在 Claude.md 文件中加入明確指令,防止 Claude 重復出現(xiàn)工具調(diào)用錯誤,比如:“使用 pytest 而不是 run,不要隨便切換目錄,直接使用正確路徑。” 這類規(guī)范能顯著提升生成結果的一致性。
- 使用“重檢查點”工作流 Claude 修改代碼時頻繁提交 checkpoint,方便在實驗失敗時快速回滾,支持更具實驗性的開發(fā)流程而無需擔心代價。
- 先嘗試一把式實現(xiàn),再轉(zhuǎn)向協(xié)作模式 先給 Claude 簡潔提示,讓它嘗試一次性實現(xiàn)完整功能。如果成功(約有三分之一幾率),節(jié)省大量時間;若失敗,再轉(zhuǎn)向引導式協(xié)作開發(fā)。
增長營銷團隊的 Claude Code 實踐
增長營銷團隊專注于投放渠道拓展:搜索廣告、社交廣告、應用商店投放、電郵營銷和 SEO。該團隊幾乎無工程背景,僅由一人組成,但借助 Claude Code 實現(xiàn)了高效自動化和代理式工作流,原本需要大量開發(fā)資源的工作得以獨立完成。
核心應用場景
- Google Ads 創(chuàng)意文案自動生成 構建代理型工作流處理包含廣告文案和表現(xiàn)數(shù)據(jù)的 CSV 文件,識別效果差的廣告并生成符合字符限制的新版本。借助“標題生成子代理”和“描述生成子代理”,實現(xiàn)分鐘級生成數(shù)百條廣告,替代傳統(tǒng)人工迭代。
- Figma 插件實現(xiàn)批量創(chuàng)意生成 不再手動復制粘貼社媒廣告圖,而是開發(fā) Figma 插件識別畫面并自動生成多達 100 套不同文案組合,每批僅需半秒,極大提高內(nèi)容產(chǎn)出。
- Meta Ads MCP Server 構建廣告分析系統(tǒng) 搭建與 Meta Ads API 集成的 MCP Server,可在 Claude Desktop 中直接查詢廣告投放表現(xiàn),省去多平臺切換,提高分析效率。
- 構建帶記憶系統(tǒng)的高級提示工程 日志系統(tǒng)會記錄廣告實驗與假設,Claude 能將過往實驗結果帶入生成新創(chuàng)意的上下文,實現(xiàn)“自我優(yōu)化”的測試循環(huán)。
團隊影響
- 重復性任務大幅提速:廣告文案制作時間從 2 小時壓縮到 15 分鐘。
- 創(chuàng)意輸出提升 10 倍:Figma 插件+自動文案生成,海量測試變得可行。
- 小團隊實現(xiàn)大團隊能力:無需開發(fā)人員也能實現(xiàn)復雜系統(tǒng)構建。
- 聚焦戰(zhàn)略而非執(zhí)行:時間轉(zhuǎn)移到更高層次的自動化設計與策略制定。
實用建議
- 識別具備 API 的重復任務:尋找可與 Claude 集成的設計/廣告/分析工具。
- 將復雜任務拆分為多個子代理:如標題代理、描述代理分別處理,便于調(diào)試與優(yōu)化。
- 提前用 Claude.ai 梳理提示邏輯:在實際寫代碼前,花時間用 Claude.ai 設計工作流和結構。
產(chǎn)品設計團隊的 Claude Code 實踐
產(chǎn)品設計團隊支持 Claude Code、Claude.ai 和 Anthropic API 的設計。他們即使沒有開發(fā)背景,也能用 Claude Code 跨越設計與工程的鴻溝,直接實現(xiàn)自己的設計想法,無需頻繁往返于工程協(xié)作。
核心應用場景
- 前端樣式與狀態(tài)管理修改 無需撰寫冗長文檔與多輪反饋,設計師可直接使用 Claude Code 修改字體、顏色、間距等,甚至進行復雜的狀態(tài)管理。
- GitHub Actions 自動生成任務 只需在 GitHub 中提交問題描述,Claude 就可自動建議代碼修改方案,無需打開 Claude Code,大幅加快修復流程。
- 交互原型快速生成 貼圖設計圖后,即可生成可運行的交互原型,開發(fā)工程師能一眼看懂,代替?zhèn)鹘y(tǒng) Figma 靜態(tài)圖與手工說明。
- 邊界情況識別與系統(tǒng)邏輯建模 Claude 可幫助設計師梳理邏輯流程、狀態(tài)切換與錯誤場景,在設計階段即識別問題,避免后期返工。
- 大范圍文案變更與法律協(xié)作 如全局刪除“研究預覽”標語,僅花費兩次 30 分鐘會議便完成包含代碼掃描、法律審核與最終實施的工作,效率遠高于傳統(tǒng)反復溝通。
團隊影響
- 設計工具范式變化:Claude Code 與 Figma 同時打開時間占比高達 80%。
- 執(zhí)行速度提升 2-3 倍:無需等工程師處理,設計師可直接落地樣式變更。
- 項目交付從“周”變?yōu)椤靶r”:如 GA 項目消息部署,從一周協(xié)調(diào)縮短至兩次 30 分鐘會議。
- 兩類用戶體驗分化:開發(fā)者感到“執(zhí)行更快”;設計師則是“我居然是開發(fā)者了!”
- 優(yōu)化設計與開發(fā)協(xié)作:設計師理解系統(tǒng)架構后,與工程配合更高效。
實用建議
- 請工程師協(xié)助初始配置:Git 權限與項目目錄配置對非技術用戶較難,需開發(fā)協(xié)助。
- 使用自定義“記憶文件”:在 Claude.md 中寫明“我是設計師、希望分步解釋、不要大改”,效果更穩(wěn)定。
- 截圖粘貼原型圖:Command+V 粘貼設計圖,Claude 可識別并生成前端代碼,加快從設計到產(chǎn)品的轉(zhuǎn)化過程。
法務團隊的 Claude Code 實踐
法務團隊是在好奇心驅(qū)動和對 Anthropic 產(chǎn)品的探索過程中,逐步發(fā)現(xiàn) Claude Code 的潛力的。其中一位成員還將其應用在個人項目中,為家人開發(fā)無障礙工具,并向其他非開發(fā)者展示了 Claude 的強大能力。
主要使用場景
- 為家人定制無障礙溝通工具 有成員僅用一小時就開發(fā)出預測文本應用,結合原生語音轉(zhuǎn)文本功能,并使用語音庫朗讀輸出,協(xié)助因疾病無法說話的家人交流。該工具彌補了言語治療師推薦的輔助工具中的功能空缺。
- 法務工作流程自動化 構建原型電話分流系統(tǒng)(“phone tree”),幫助員工快速聯(lián)系到正確的法務人員,展示了無需傳統(tǒng)開發(fā)資源也能自建法務支持工具的可能。
- 團隊協(xié)作自動化工具 在 G Suite 中構建應用,實現(xiàn)每周更新自動收集、法務審查進度追蹤等功能,律師僅需點擊按鈕即可標記需審查事項,無需維護復雜表格。
- 快速原型驗證思路 用 Claude Code 快速構建功能原型并展示給專業(yè)人士(如 UCSF 的輔助工具專家),以驗證構想與已有方案的差異,再決定是否深入開發(fā)。
工作風格與影響
- Claude.ai 規(guī)劃,Claude Code 實現(xiàn) 采用“兩步法”流程:先用 Claude.ai 對話完成思路規(guī)劃,再在 Claude Code 中逐步實現(xiàn),提醒 Claude 慢一點,一步一步來,而不是一次性輸出全部代碼。
- 視覺導向型操作 經(jīng)常通過截圖來展示界面預期,讓 Claude Code 依據(jù)視覺反饋生成界面,而不是用文字描述功能。
- 原型驅(qū)動型創(chuàng)新文化 鼓勵克服“不成熟就不好意思分享”的心理,即使是“小玩具”級別的原型,也能啟發(fā)其他團隊看到新的可能。
合規(guī)與安全意識
- MCP 深度集成的風險識別 產(chǎn)品法務人員使用 Claude Code 分析深度 MCP 集成帶來的安全風險,認為企業(yè)若維持保守的安全策略,未來 AI 接入敏感系統(tǒng)將面臨較高門檻。
- 優(yōu)先推進合規(guī)工具構建 法務團隊呼吁:隨著 AI 能力不斷增強,應盡早搭建合規(guī)支撐工具,在創(chuàng)新與風險控制間尋找平衡點。
法務團隊的實用建議
- 先在 Claude.ai 中完整規(guī)劃思路 用 Claude 的對話界面梳理整個項目,再請它整理成 step-by-step 的提示語,交由 Claude Code 實現(xiàn)。
- 逐步推進 + 強調(diào)視覺溝通 要求 Claude Code 放慢速度、按步驟輸出,便于逐句粘貼檢查。用截圖展示界面效果要優(yōu)于文字描述。
- 勇于分享不完美原型 不要因原型“幼稚”就藏起來,展示它們能啟發(fā)更多部門,看見跨團隊協(xié)作與創(chuàng)新的新可能。
參考鏈接:https://www.anthropic.com/news/how-anthropic-teams-use-claude-code
































