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理解算法交易,我曾是其中之一;當時,建立系統的核心從來不是「讓它運行」,而是實現長期的可靠性,需在延遲、穩定性、監控和風險控制等限制下完成。因此,我一開始非常抗拒「Vibe Coding」,因為它很容易讓人誤以為程式設計可以透過「直覺指令」來完成。後來,親自使用Claude Code、Codex和Copilot來開發一些小型軟體和內部工具後,我才意識到問題不在於AI寫程式,而在於這個詞本身具有誤導性:當AI融入工程流程時,它更像是擴展的配對程式設計,將「輸出」與「審查」融為一體,讓人們能將精力從重複性任務中抽離,專注於關鍵決策和品質控制。同時,現實也很清楚:對於不懂程式設計的人來說,僅靠Vibe很難產出令人滿意的結果;但對於有能力的人來說,AI大幅提升了效率和交付品質,也解釋了為什麼公司中最受追捧的「好處」之一變成了額外的LLM Token。