基于轮次、目标、时间和主动式四种循环模式,分别适用于手动探索、目标明确、定期执行和重复性任务。通过设置停止条件、验证技能和合理管理token用量,可提升智能体迭代效率与代码质量。
近期,关于如何为编码智能体“设计循环”而非仅仅编写提示词,引发了广泛讨论。如果你在X平台上试图弄清楚循环究竟指什么,可能会看到各式各样的解释,从简单到复杂不一而足。
在Claude Code团队,我们对循环的定义十分明确:智能体反复执行工作周期,直到满足停止条件。进一步细分,可以从四个维度来划分:
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下面逐一拆解主要的循环类型、各自适用的场景,以及如何在管理token用量的同时,保持代码质量。需要提醒的是:并非所有任务都值得采用复杂循环,从最简单的方案入手,按需选择即可。

你每发送一条提示词,都会启动一个由你逐轮引导的手动循环。Claude会收集上下文、采取行动、检查自己的工作,在必要时重复这些步骤,最后给出回复——这被称为智能体循环(agentic loop)。
举个例子:你让Claude创建一个点赞按钮。它会读取代码、完成修改、运行测试,然后交付一个自己认为可正常工作的结果。接着,你手动检查结果,再编写下一条提示词。
可以把人工检查步骤写进 SKILL.md,来改进验证环节,让Claude能端到端地检查更多自己的工作。技能中应包含相应的工具或连接器,使Claude能够查看、测量结果,或直接与结果交互。检查越量化,Claude就越容易完成自我验证。
例如,在 SKILL.md 文件中写入:
--- name: verify-frontend-change description: 在宣布完成之前,对任何 UI 更改进行端到端验证。 --- # 验证前端更改 绝不能只因为编辑成功就报告 UI 更改已经完成。要像人工审查者一样验证它: 1. 启动开发服务器,并在浏览器中打开修改后的页面。 2. 直接与改动交互。对于新增控件(按钮、输入框、开关):点击它,确认发生预期的状态变化,并分别截取操作前后的画面。 3. 检查浏览器控制台:不得出现新的错误或警告。 4. 使用 Chrome DevTools MCP 运行性能追踪,并审计 Core Web Vitals。 如果任何一步失败,请修复问题并从第 1 步重新执行;不要交付只完成了部分验证的工作。

有时候,一个轮次不足以搞定复杂任务。智能体在能迭代的时候表现更好。使用 /goal 可以明确定义“完成”的样子,让Claude持续迭代更长时间。
当你定义成功标准后,Claude就不必自行判断什么是“足够好”,也不会过早停掉循环。每次Claude尝试停止时,评估模型都会检查你的条件;如果条件还没满足,就让它返回继续工作,直到目标达成或达到你设定的轮数。
这也是为什么确定性标准格外有效,比如通过测试的数量,或者达到某个评分阈值。
例如:
/goal 将首页的 Lighthouse 得分提升到 90 分或以上,尝试 5 次后停止。
有些智能体工作会反复发生:任务保持不变,只有输入会变化。比如每天早上汇总Slack消息。另一些工作依赖外部系统;与这类系统交互的一种简单方式,是定期检查,并根据发生的变化采取行动。例如,某个PR可能收到代码审查意见,或者CI可能失败。
针对这类任务,使用 /loop 触发Claude按照固定时间间隔重新运行提示词。例如:
/loop 5m 检查我的 PR,处理代码审查意见,并修复失败的 CI。
/loop 在你的电脑上运行,关机后就会停止。如果想创建长期运行的例程,可以用 /schedule 把循环迁移到云端。

上面介绍的原语,还可以与Claude Code的其他功能组合,构成长时间运行的循环,比如自动模式(auto mode)和动态工作流(dynamic workflows,研究预览版)。
例如,要处理不断到来的反馈,可以这样组合:
/schedule(研究预览版)运行一个检查新报告的例程;/goal 定义什么算完成,并用技能记录如何验证;把这些组合起来后,提示词可以写成:
/schedule 每小时执行:检查 project-feedback 频道中的错误报告。 /goal:在本轮发现的每份报告都完成分类、处理并获得回复之前,不要停止。 修复错误时,使用工作流在三个并行 worktree 中探索三种解决方案, 再让一个评审智能体以对抗式方式审查它们。
循环输出的质量,取决于它周围的整个系统。设计这个系统时,有几个要点需要注意:
/code-review 技能,或GitHub的Code Review。当某次结果没有达到标准时,不要只修复眼前的问题;尝试把这次经验编码进系统,以改善今后的每一次迭代。
为了控制token用量,循环应当具有清晰的边界:
/usage 命令会按技能、子智能体和MCP细分近期用量;不带参数的 /goal 会显示目前的轮数和token用量;/workflows 会显示每个智能体的token用量,也可以随时停止某个智能体。总结一下:
| 循环类型 | 你交出去的部分 | 适用场景 | 推荐使用 |
|---|---|---|---|
| 基于轮次 | 检查过程 | 你正在探索或作出决策 | 自定义验证技能 |
| 基于目标 | 停止条件 | 你清楚什么算完成 | /goal |
| 基于时间 | 触发条件 | 工作按照日程在项目外部发生 | /loop、/schedule |
| 主动式 | 提示词 | 工作重复发生且定义清晰 | 以上所有方式,以及动态工作流 |
要开始使用循环,先看看你已经在做的工作。挑一个你自己是瓶颈的任务,然后想想其中哪一部分可以交出去:你能否写出验证检查?目标是否足够清晰?这项工作是否按照某种日程出现?
有了想法之后,就运行这个循环并观察结果,比如它会卡在哪里、是否做过了头。不要害怕根据观察继续迭代。
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