「最危險的寫作程式」 包你文思泉湧,寫作撞牆期退散!
「最危險的寫作程式」 包你文思泉湧,寫作撞牆期退散!
2016.03.16 | 科技

圖說明
Photo from Flickr CC by Terry Madeley

寫作的人大概都體會過撞牆期的痛苦,不論造成瓶頸的原因是自己思緒不清、外界干擾太多,或是動力不足,每個寫作者肯定都希望這種情形一輩子只要體會過一次就好。現在,有一款應用程式或許可以幫助你突破這道牆,因為它連讓你築起這道牆的時間都不給,你必須把品質先放一邊,唯一能做的事就是寫、寫,與不停地寫。

這款叫做「最危險的寫作應用程式」(The Most Dangerous Writing App)由曼紐.艾伯特(Manuel Ebert)所開發,是一款網頁型應用程式,寫作者如果想體驗何謂「危險」,請進入 www.themostdangerouswritingapp.com。網頁上宣稱的「別停止打字,否則所有進度都會消失。」已經說明了這個應用程式的一切!

寫作者可先為自己預設五分鐘到一小時的寫作時間,按下「開始」之後,就再也沒有反悔的機會了,只要中斷五秒,或者按下「backspace」回頭刪字,系統都會判定你寫作時分心,於是一把火般把你停下之前打出來的字全部刪除,不論你寫出多妙的比喻,或想通多難纏的理論,全都付之一炬。

這款應用程式推出之後,在講求量產的網路新聞寫作世界引起不小的迴響和討論。許多寫手都自告奮勇嘗試「危險」,並分享使用心得和訣竅。

眾寫手前仆後繼投入使用、分享心得

比方軟體工程師迪威維地(Aditya Bhushan Dwivedi)在 YourStory 發表的文章就這麼說:「這篇文章是在五分鐘內完成的,寫完的時候我還不敢相信呢。」

「雖然這個網頁型應用程式對於提高寫作產能很有效,但是要用它連續不斷地寫卻有點困難。我的訣竅就是不要選擇太長的寫作時間,然後一次只衝刺一點。」

「這款應用程式對某些人來說可能是個滿酷的點子,但又很有效,真的很有效,因為只要你寫完一段重要的文字,你就會開始擔心因為自己神遊了一下子就搞丟這一段。」

《赫芬頓郵報》的坦布林(Thomas Tamblyn)則寫道:「我們雖然知道寫作不可能是一種無痛的過程,但是『最危險的寫作應用程式』可能把一切都提高到另一種等級了。」

「對新手來說,它非常有效,能強迫你的腦袋把想法集中後再呈現出來,非常適合做快速腦力激盪。」

Alphr 的麥可穆蘭(Thomas McMullan)則將他用應用程式寫出來的草稿完全不經編輯修飾就張貼出來,不僅結構和論理鬆散,而且還充滿錯字以及為了避免超過五秒而胡亂打字湊時間的痕跡:「想像用這玩意寫一篇論文吧,根本是地獄,徹徹底底的地獄…我只好拖一下時間了…ohuhfbksdiuhqdfr3uhifbfbfbaf」

而或許文末這一句話能完全表達出他的使用心得:「我真心希望這不會成為新聞寫作的未來。」

事實上,根據 The Verge 的史塔特(Nick Statt)所稱,早在 2016 年一月就有另一款同樣標榜「最危險」的寫作應用程式推出了,也就是在 Mac 應用程式商店上以定價 15 美元販售的 Flowstate,除了比這次由曼紐.艾伯特推出免費版多給你兩秒之外,其餘作用完全相同。

不過對於字句錙銖必較的寫作者來說,能夠寫出來都已經謝天謝地了,花了錢卻還承受風險聽來還真是個不智之舉。這也難怪這次免費的「最危險的寫作應用程式」推出後,才獲得如此大的迴響。

資料來源:The Verge 1The Verge 2Your StoryHuffington PostAlphrFlowstate

本文授權轉載自:Readmoo

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AI 智慧代理人時代來臨!三大導入階段, AI 落地企業不卡關
AI 智慧代理人時代來臨!三大導入階段, AI 落地企業不卡關

生成式 AI 帶動企業數位轉型浪潮持續升溫,各界不再滿足單一任務型的 AI 應用,而是期盼 AI 能真正成為具備主動決策與多工能力的「智慧代理人」(Agentic AI),在最少人為干預的情況下,自主推進工作流程、完成複雜任務。

但企業導入AI並非一蹴可幾,而是需要對AI有正確認識,並制訂循序漸進的導入流程,才能真正發揮AI功效。在2025台灣人工智慧年會中,cacaFly 聖洋科技技術副總吳振和提出三大導入關鍵階段,深入剖析企業如何從概念驗證(PoC)階段,逐步推進到實際上線(Production),並分享實務經驗與觀察。

延伸閱讀:生成式AI可以怎麼用?cacaFly現身說法,助企業應用GCP服務智慧轉型

解鎖 Agentic AI,企業邁向多任務智慧代理

「很多公司會問,One AI 要做什麼事?但實際上,若要讓 AI 回答公司內部政策或新法條的相關問題,僅靠基礎模型並不足夠。」吳振和指出,要讓 AI 真正成為能「做事」的智慧代理人,前提是它必須理解企業內部的脈絡與知識,並即時掌握外部變動的資訊。

企業必須先釐清內部規範是否與最新法規相符,這意味著系統必須具備持續爬取與解析最新資料的能力。為此,企業必須先截取與整理內容,再建構成專屬的知識庫(Knowledge Base),確保資料品質達到可用標準後,再透過檢索增強生成(Retrieval-Augmented Generation, RAG)技術,使 AI 能夠即時動態查詢並生成符合企業語境的回答。

延伸閱讀:從資料清洗到 RAG,大型語言模型的必需品,做出專屬企業的 AI 知識庫!

吳振和強調,這是一個動態循環的過程:從資料蒐集、品質控管、知識庫建構到生成應用,每一環節都息息相關,任何一處鬆動都會影響最終產出的準確性與可信度。

cacaFly 聖洋科技技術副總吳振和
圖/ cacaFly

破除「一次到位」迷思,從驗證到落地的三大關鍵階段

許多企業對 AI 寄予厚望,因此常將 PoC 視為年度計畫的重點,希望能「一次到位」做出具體成果。但吳振和提醒,若缺乏清楚的系統工程思維,PoC 容易淪為「概念展示」,難以真正走入組織的日常營運。

他將導入 Agentic 系統工程的歷程,分為三個關鍵階段:

1.第一階段:可行性評估(Feasibility Study)
企業必須在投入資源前,先明確界定「最需要被 AI 解決的關鍵問題」是什麼,並進一步設計可量化的驗證指標。這不僅包括評估技術實作的可行性,更要從商業目標出發,釐清導入 AI 的具體使用情境、預期成效與風險邊界,如此才能確保後續模型選型與資料蒐集方向正確對齊業務需求。

2.第二階段:系統設計與驗證(Design & PoC)
在確定導入方向後,必須規劃清楚資料蒐集與整理流程,確保知識庫的內容具備正確性、完整性與時效性。吳振和特別強調,這個階段不能只追求展示效果,而應以「產品化思維」來構築 PoC,使其具備可擴充性、可維護性及安全性,才能為後續上線打下基礎。

3.第三階段:產品化與營運(Production & Operation)
當 PoC 驗證完成後,進入正式上線階段,挑戰也隨之而來。除了需要整合企業內部系統與流程,還必須建立持續監控與維運機制,確保模型表現隨時間演進不會劣化,並能快速回應法規變動或資料更新的需求。吳振和指出,這往往是最容易被低估、但也是最考驗企業組織能力的關鍵環節。

cacaFly 聖洋科技技術副總吳振和
圖/ cacaFly

建立模型優化根基,打造高品質的黃金資料集

吳振和特別強調,要讓 Agentic 系統工程真正發揮效益,企業必須先建立一套高品質的「黃金資料集」(Golden Dataset),作為模型評估與優化根基。他指出,黃金資料集的價值在於能為模型選擇與前測提供客觀依據,讓團隊能針對不同任務挑選最適合的模型,避免導入初期就誤踩方向。

同時,黃金資料集也能協助團隊辨識模型的常見錯誤與脆弱點,進而快速回應「模型飄移」(Model Drift)的風險。吳振和說明,所謂模型飄移,指的是即使模型本身未經改版,效能也可能隨著環境與資料變動而突然下降,導致原本表現良好的模型出現偏差。透過持續比對模型預測與黃金資料集結果,團隊才能即時察覺效能衰退,並進行迭代更新,確保系統長期穩定運作。

從小規模應用起步,漸進擴展至核心業務

吳振和分享,在實際輔導企業導入 AI 的經驗中,最常見的挑戰來自於「期待落差」。許多企業誤認為概念驗證(PoC)階段即可呈現完整的產品原型,然而實際情況顯示,若企業未能建立完善的資料架構與流程基礎設施,即使短期內展現亮眼成效,也難以確保長期營運的穩定性與可持續性。

也因此他建議企業在規劃 AI 導入時,應採取漸進式策略,從小規模應用場景著手,逐步擴展至核心業務領域。企業應將 PoC 定位為整體產品開發生命週期的重要環節,而非獨立的一次性專案。

AI 的導入不僅是一場技術升級,更是企業組織文化與決策流程的轉型工程。唯有從資料治理、流程優化到人才培訓同步布局,才能確保 AI 能在企業內部真正「落地生根」,創造長期商業價值,成為真正的智慧代理人。

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