标签: 自动化
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A Tour of Go 法语版在约 9 小时内完成上线后,我没有立即开始下一门韩语,而是先继续完善新增 locale 的执行流程。这一轮优化不再重复讨论“如何建立一套标准流程”,而是进一步减少已经可以机械化的重复操作:新增 locale init 初始化能力、自动生成语言骨架与状态文件、完善首次 production 自动化与 production identity、精简命令执行成本,并建立 Deferred Issues 机制记录已经真实发现但暂缓处理的问题。目标不是减少 Quality Check、Final Review 或 production acceptance 等质量 gate,而是把人的时间更多留给真正需要判断的翻译质量和生产风险。
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A Tour of Go 第三门社区语言 de-DE 已正式上线。从开始推进到完成 TranslationUnit 质量审核、Locale Surface Review、production 部署和最终验收,这一轮粗略投入约 16 小时。 但这 16 小时并不是从零开始完成一门语言的全部成本,而是建立在此前数百小时的项目开发、质量流程、服务器基础设施和第二门语言标准化工作之上的增量成本。de-DE 真正值得复盘的,是第三次完整执行以后又暴露出了哪些历史流程债、哪些人工操作已经可以交给工具,以及为什么下一门语言的目标可以进一步压缩到 8 小时以内。
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针对 AI 工具使用分散导致效率不稳定的问题,本文构建了三层 AI 内容生产系统,将工作流划分为决策、执行与系统构建。利用 ChatGPT 负责选题与策略决策,通过 Codex 的工作模式实现内容批量优化与链接植入,再由开发者模式构建自动化工具。实践表明,分层协作有效降低了决策成本,减少了重复劳动,提升了内容生产的稳定性与收益。
