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AI Vibe Spec → AI Vibe CodingMaster SPEC 共識報表
AI 1 DISCOVERY → HUMAN CONSENSUS → AI 2 CODING等待人確認
小白也能完成的 AI 系統 Master SPEC

如何從 AI Vibe Spec 走向 AI Vibe Coding

案例:從名片輸入,到 KM、CRM、BI 與 AI 運用。
這份報表整理 AI 1 與使用者討論後的完整系統共識。它先描述最終藍圖,再拆成多個階段;人確認內容後,才把指定 Phase 的規格交給 AI 2 Coding。

兩個 AI 的分工

先建立共識,再開始寫程式。

AI 1 到 AI 2 的 SPEC 交接流程AI 1 與使用者討論形成 Master SPEC,經人工確認關卡後,將指定階段交給 AI 2 Coding,再依驗收條件檢查。AI 1需求討論矛盾與取捨整理 Master SPEC人工共識關卡完整藍圖是否正確?階段、規則與驗收是否清楚?確認後凍結 SPEC 版本人確認AI 2 Coding依指定 Phase 實作不得自行擴大範圍依條件驗收

完整系統藍圖

資料從多來源進入,經 AI 整理成知識,再轉為行動與決策。

AI 人物知識與營運系統完整藍圖名片、相片、對話、文件與公開資訊,經 AI 辨識及人物整合後形成 KM,提供 CRM、BI、搜尋、內容生成及工作流程運用。資料輸入名片與相片對話與互動文件與 Drive公開客戶資訊人工補充資料AI 理解與整合OCR/多模態理解欄位結構化人物候選匹配多重角色與時間軸來源、信心與人工確認摘要、標籤與歸納人物 KM名片來源明細人物索引與多姓名公司、角色與聯絡方式互動、需求與待辦Drive 人物素材入口LLM 人物 Context歷史、證據與版本CRM關係、商機、跟進BI指標、分群、趨勢AI 運用搜尋、摘要、建議Workflow/Agent可控自動化與治理使用結果、人工修正與新資料持續回到 KM
KM 是知識核心

保存來源、整合人物、多重角色與可供 LLM 使用的 Context。

CRM 是行動層

把人物知識轉成互動、需求、關係、跟進及商機。

BI 是決策層

將累積資料轉為指標、分群、趨勢、異常與 AI Insight。

完整系統模組

點選模組查看小白版需求敘述、主要輸入與預期價值。

完整 SPEC,分階段完成

所有階段都先納入藍圖,AI Coding 每次只執行指定範圍。

Master SPEC 分階段實作路線從基礎名片 OCR 與 KM,依序加入多來源知識、CRM、BI 及可控自動化。Phase 1OCR → 人物 KMPhase 2多來源人物知識Phase 3CRM 與行動Phase 4BI 與 AI InsightPhase 5Agent 與治理

共識清單

逐項確認 AI 1 的整理是否符合人的真正想法;選擇結果只保存在目前頁面。

交付 AI 2 Coding

只有整體共識與指定 Phase 都確認,才進入程式實作。