Claude Code's Father's Night Shift AI Army, Fable 5 Built with Two Commands

marsbitPublié le 2026-07-20Dernière mise à jour le 2026-07-20

Résumé

For the past year, Boris Cherny, creator of Claude Code, hasn't written a single line of code himself. He manages hundreds, even thousands, of AI agents that run day and night, autonomously handling tasks from writing and submitting code to fixing CI tests and gathering user feedback. His secret lies in a "loop" system, where tasks are defined and set to run repeatedly, combined with a critical "/goal" command that provides a clear, verifiable objective and a "supervisor" model to check progress. This approach transforms the programmer's role from a coder to a system designer and reviewer. At Anthropic, AI agents even collaborate in Slack channels to divide work. The recently released Fable 5 model is built for such long-term autonomous operation, featuring self-verification and the ability to understand complex charts. Effective use requires the "/goal" command for targeted tasks and "/loop" for recurring ones. To maximize efficiency, a local context system can be set up in 20 minutes, providing the AI with persistent memory of your projects, preferences, and procedures. The key takeaway is that the future lies not in prompting AI for each step, but in building autonomous systems driven by clear, verifiable goals.

For the past year, he hasn't written a single line of code by hand.

He submits dozens of PRs every day, and one day hit 150, setting a personal record.

What's even more outrageous is that he has hundreds of AI agents running simultaneously on his side, and thousands more work the night shift for him.

This was personally stated by Boris Cherny, the father of Claude Code, during a recent public discussion with developers.

He has the Claude app open on his phone, with a small code tab on the left, containing 5 to 10 concurrent sessions.

Under each session is a cluster of agents, hundreds running during the day, and once night falls, thousands start doing deeper work.

The models write all the code, he doesn't touch a single line.

For him, the task of programming has been solved.

How Can One Person Manage Thousands of Agents?

One person manages thousands of agents, having them all modify code in the same repository simultaneously, without losing control, fighting each other, or creating piles of garbage.

Boris's secret lies behind one word: Loop.

He says a Loop is the simplest yet most useful thing he's seen; Loops are the future.

The essence of a Loop is letting Claude schedule a repeatable task using a cron job—every minute, every five minutes, daily, as you set it. Once it's running, it basically requires no management.

He has dozens of Loops running perpetually:

One specifically monitors his PRs, automatically fixing continuous integration (CI) and rebasing;

One is responsible for keeping CI healthy, fixing any unstable tests itself;

And another scrapes user feedback from X every 30 minutes, clusters and organizes it, then submits it to him.

More crucially, later on, even the step of initiating a Loop rarely requires Boris to speak up.

Once he just asked the model to run a data query, and the model replied: "I noticed this data keeps changing, so I'll start a Loop and give you a report every 30 minutes."

He said okay, just send it to my Slack. The model then handled the matter.

Not long ago, Boris also mentioned he no longer writes prompts, only loops.

Soon, he might not even need to write loops.

Agents

Are Redefining "Getting Work Done"

Behind this, "getting work done" itself is changing.

In the past, it was you writing a line, AI answering, you writing the next line; now, it's you building a small system that can find work, do it, and submit it on its own, then you walk away.

Anthropic recently launched Routines, moving the same mechanism to the server side. Close your laptop, and it still runs.

The role of "engineer" is also being rewritten in Boris's case:

The model writes the code, he's responsible for building the system and acceptance testing. Dozens to hundreds of PRs emerge daily from the agents. His real job is deciding which can be merged and which need to be sent back.

In his words, this is not "AI replacing engineers," but humans transitioning from operators and executors to designers of automated systems: the focus shifts from "writing this line of code correctly" to "building a system that can write code correctly on its own."

He even predicts that in another year, security steps like prompt injection protection, command validation, and manual approval will become less important because models will become increasingly conscientious about doing the right thing.

And this approach is no longer just his personal play.

According to Boris, there's hardly any manual coding left in the company; even SQL is written by models. It's hard to find a few lines of code still typed by a human in the entire company.

Even more surreal is another scene. When his Claude agents are writing code in a Loop, they'll go to Slack themselves, chat with colleagues' Claude agents, aligning on things no one has figured out yet.

A group of AIs holding meetings in a Slack channel, dividing up the work, and going back to do it—this is daily routine at Anthropic.

Even more intense is the team composition: engineering managers, product managers, designers, data scientists, finance, user researchers—everyone is writing code.

The functions remain, but everyone has gained an extra layer of general capability: "orchestrating AI to get work done," becoming cross-disciplinary generalists.

From Writing Prompts to Writing Loops

The Gap Lies in a Step Called Acceptance

How can an AI that works autonomously infinitely not be a machine producing bugs at high speed?

The answer lies in a step most people overlook: acceptance.

A Loop can run autonomously without going off the rails, relying on a "goal-driven" mechanism, corresponding to the /goal command in Claude Code.

You give it a goal, like "All unit tests under /tests/ pass, linting clean." After each step, a separate, smaller model judges: Is it done? If not, keep going; if yes, stop.

This "supervising model" responsible for scoring is not the one doing the work.

This simple design is precisely the heart of the entire loop.

Without it, a Loop running all night could very well be a machine that's asleep yet still bulk-submitting garbage code, and doing so righteously.

Boris verified this long ago.

When sharing his workflow previously, he gave this piece of advice: the most important step to squeeze the utmost out of Claude Code is to give it a way to verify its own work.

Once this feedback loop is established, output quality typically improves by 2 to 3 times.

A single action of "making AI check itself" is equivalent to upgrading a generation of models.

This Cycle is Usable by Ordinary People Too

The aforementioned cycle has been turned into a product; ordinary people can use it just the same.

After the release of Fable 5, a widely circulated tutorial on X stated, after three weeks of hands-on testing by the author: Most people use Fable 5 like they use ordinary Claude, which is a complete waste of what truly makes it worth paying for.

The author first points out three capabilities that distinguish Fable 5 from all previous Claude models.

The three major capabilities of Fable 5 summarized in the tutorial: Long-term autonomous work, self-verification, understanding dense charts.

First, it can work continuously for days, not minutes.

Previous models were sprinters; Fable 5 is the first model built for "long-term autonomous work."

In Claude Code, you can give it an entire multi-day project; it plans in phases itself, dispatches sub-agents, and keeps working until the goal is met.

Second, it checks its own work. After finishing a task, it doesn't rush to deliver; it first writes tests, runs them, catches errors, fixes them, and only then says "done."

Third, the ability to understand dense charts.

According to the author's tests, for tables in financial reports, charts embedded in PDFs, architecture diagrams, dashboard screenshots—areas where Opus 4.8 occasionally misidentified columns or confused axes—Fable 5 can read them accurately and consistently.

And to truly utilize these capabilities, it relies on two commands: /goal and /loop.

Without them, you're paying double the price for a chatbot; with them, you're buying an autonomous working employee.

/goal runs towards the finish line and stops itself when reached; /loop runs repeatedly on schedule until you tell it to stop.

The mechanism of /goal is: you define the result, it's responsible for iteration. Whether it runs well follows an ironclad rule: write the "completion criteria" concretely, and must include an exit strategy for failure.

For example, "Improve this piece of code" is a bad goal because it's unverifiable; "All tests under /tests/ pass, only files in /src are allowed to be modified, stop and report if still failing after 3 fixes" is a good goal because each point can be verified.

/loop doesn't target a specific endpoint; it runs repeatedly on schedule until you stop it.

For example, check error logs every 30 minutes, pick out severity-level ones and report them in plain language; or scan the inbox every hour, summarize new emails, and draft replies for those needing responses.

The division of labor mantra is three sentences: For a clear endpoint, use /goal; for periodic repetition, use /loop; to keep running until a condition is met, combine both.

Before letting go, there's one more piece of very practical advice: set the spending limit first. An uncapped /goal hitting a difficult problem can burn through tokens frighteningly fast.

Making It Remember You: 20 Minutes of Local Configuration

The tutorial also mentions a step most guides skip, which is precisely the most crucial.

Fable 5 won't remember you. Every new session, it knows nothing about your business, writing style, clients, or preferences, starting from zero each time.

The solution is to set up a local context system on your own machine, which takes only 20 minutes.

One folder, two markdown files, and a set of skills—that's all the configuration needed for Fable 5 to "know you."

It's done in four steps.

Step one, create a context folder, e.g., named `fable-workspace`, serving as the "single source of truth" it must read before starting any work.

The folder can contain items like: a one-page summary of business and priorities, standard operating procedures for frequent tasks, key information for ongoing projects, often-referenced strategic documents, plus a decision log.

Keep each file to one page; too much content eats up the context window.

Step two, create a memory file `claude-memory.md`, and leave an instruction: Whenever I mention important information about business, preferences, or situation, update the key points into it, keep it brief, and date it.

From then on, it updates itself. Mention a new client once, and it already knows in the next session.

Step three, create an instruction file `claude-instructions.md`, clearly stating behavioral rules for each session: read the memory file before starting work, check past decisions before giving advice, ask if unsure—don't guess, proactively report after finishing work and mark areas needing human review.

Step four, in Claude Code, use `/add` to point to this folder, or write into CLAUDE.md. Once connected, at the start of every session, it already comes loaded with your full context.

This configuration has another benefit: if you switch to another AI tool someday, you can directly package and take your context with you.

Regarding saving money, there's an 80/20 approach: only use Fable 5 for that 20% of tasks that truly leverage its strengths.

In Claude Code, Fable can also dispatch cheaper sub-agents to do rough work: it comes up with the plan, Sonnet, Haiku, etc., execute it, and finally, it returns to validate.

At this point, you'll realize Boris's "Night Shift AI Army" breaks down to just three things:

A model that works autonomously, a set of standards defining "done," and a cycle that runs on schedule.

The model and the cycle are already in place.

What's truly scarce is the person who can clearly explain to the model "what a finished task looks like."

References:

https://safe.ai/blog/significant-increase-in-digital-labor-automation

https://x.com/free_ai_guides/status/2073050543027638443

https://youtu.be/SlGRN8jh2RI

https://x.com/bcherny/status/2007179861115511237

This article is from WeChat public account "Xinzhiyuan", edited by: Yuanyu

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Questions liées

QWhat is the core concept that allows Claude Code's creator to manage thousands of AI agents simultaneously without chaos?

AThe core concept is the 'Loop'. It involves setting up timed, automated tasks (like code fixes, CI health checks, or user feedback collection) that run periodically (e.g., every minute, 5 minutes, or daily) with minimal human oversight. This enables continuous, self-directed work by AI agents.

QAccording to the article, how is the role of an 'engineer' being redefined in Boris's workflow?

AThe role is shifting from being a hands-on coder to a designer and manager of automated systems. The engineer sets up the systems (like Loops), defines goals, and acts as a reviewer/approver for the code (PRs) generated by AI agents, rather than writing the code line-by-line themselves.

QWhat is the critical component that prevents an autonomous AI loop from becoming a machine that generates bugs?

AThe critical component is a 'verification' or 'acceptance' mechanism, specifically the '/goal' command in Claude Code. A separate 'supervisor' model independently checks if the AI's work meets the predefined, concrete completion criteria after each step, creating a feedback loop that ensures quality and stops the process when the goal is achieved.

QWhat are the two key commands in Fable 5 that users must utilize to unlock its potential for autonomous work?

AThe two key commands are '/goal' and '/loop'. '/goal' is for tasks with a clear end state, where the AI iterates until the goal is met. '/loop' is for recurring, periodic tasks that run until manually stopped. Using them transforms Fable 5 from a chatbot into an autonomous worker.

QWhat practical setup does the article suggest to make Fable 5 'remember' a user's context across different sessions?

AIt suggests creating a local context system with a dedicated folder (e.g., 'fable-workspace'). This folder should contain concise Markdown files summarizing the business, priorities, operating procedures, and active projects. A 'claude-memory.md' file is used for the AI to self-update with important user information, and a 'claude-instructions.md' file defines session behavior rules. This folder is then linked to Claude Code via the '/add' command or a CLAUDE.md file.

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Quoi qu'il en soit, l'accent reste mis sur les capacités et le potentiel du cadre. Qui sont les investisseurs d'Agent S ? Étant donné qu'Agent S est relativement nouveau dans l'écosystème cryptographique, des informations détaillées concernant ses investisseurs et soutiens financiers ne sont pas explicitement documentées. Le manque d'aperçus publiquement disponibles sur les fondations d'investissement ou les organisations soutenant le projet soulève des questions sur sa structure de financement et sa feuille de route de développement. Comprendre le soutien est crucial pour évaluer la durabilité du projet et son impact potentiel sur le marché. Comment fonctionne Agent S ? Au cœur d'Agent S se trouve une technologie de pointe qui lui permet de fonctionner efficacement dans divers environnements. Son modèle opérationnel est construit autour de plusieurs caractéristiques clés : Interaction homme-ordinateur semblable à l'humain : Le cadre offre une planification IA avancée, s'efforçant de rendre les interactions avec les ordinateurs plus intuitives. En imitant le comportement humain dans l'exécution des tâches, il promet d'élever l'expérience utilisateur. Mémoire narrative : Utilisée pour tirer parti des expériences de haut niveau, Agent S utilise la mémoire narrative pour suivre les historiques de tâches, améliorant ainsi ses processus de prise de décision. Mémoire épisodique : Cette fonctionnalité fournit aux utilisateurs un accompagnement étape par étape, permettant au cadre d'offrir un soutien contextuel au fur et à mesure que les tâches se déroulent. Support pour OpenACI : Avec la capacité de fonctionner localement, Agent S permet aux utilisateurs de garder le contrôle sur leurs interactions et flux de travail, s'alignant avec l'éthique décentralisée de Web3. Intégration facile avec des API externes : Sa polyvalence et sa compatibilité avec diverses plateformes IA garantissent qu'Agent S peut s'intégrer sans effort dans des écosystèmes technologiques existants, en faisant un choix attrayant pour les développeurs et les organisations. Ces fonctionnalités contribuent collectivement à la position unique d'Agent S dans l'espace crypto, alors qu'il automatise des tâches complexes en plusieurs étapes avec un minimum d'intervention humaine. À mesure que le projet évolue, ses applications potentielles dans Web3 pourraient redéfinir la manière dont les interactions numériques se déroulent. Chronologie d'Agent S Le développement et les jalons d'Agent S peuvent être encapsulés dans une chronologie qui met en évidence ses événements significatifs : 27 septembre 2024 : Le concept d'Agent S a été lancé dans un document de recherche complet intitulé “Un cadre agentique ouvert qui utilise les ordinateurs comme un humain”, présentant les bases du projet. 10 octobre 2024 : Le document de recherche a été rendu publiquement disponible sur arXiv, offrant une exploration approfondie du cadre et de son évaluation de performance basée sur le benchmark OSWorld. 12 octobre 2024 : Une présentation vidéo a été publiée, fournissant un aperçu visuel des capacités et des caractéristiques d'Agent S, engageant davantage les utilisateurs et investisseurs potentiels. Ces jalons dans la chronologie illustrent non seulement les progrès d'Agent S, mais indiquent également son engagement envers la transparence et l'engagement communautaire. Points clés sur Agent S Alors que le cadre Agent S continue d'évoluer, plusieurs attributs clés se distinguent, soulignant sa nature innovante et son potentiel : Cadre innovant : Conçu pour offrir une utilisation intuitive des ordinateurs semblable à l'interaction humaine, Agent S propose une approche nouvelle de l'automatisation des tâches. Interaction autonome : La capacité d'interagir de manière autonome avec les ordinateurs via une interface graphique signifie un bond vers des solutions informatiques plus intelligentes et efficaces. Automatisation des tâches complexes : Avec sa méthodologie robuste, il peut automatiser des tâches complexes en plusieurs étapes, rendant les processus plus rapides et moins sujets aux erreurs. Amélioration continue : Les mécanismes d'apprentissage permettent à Agent S de s'améliorer grâce à ses expériences passées, améliorant continuellement sa performance et son efficacité. Polyvalence : Son adaptabilité à travers différents environnements d'exploitation comme OSWorld et WindowsAgentArena garantit qu'il peut servir un large éventail d'applications. Alors qu'Agent S se positionne dans le paysage Web3 et crypto, son potentiel à améliorer les capacités d'interaction et à automatiser les processus représente une avancée significative dans les technologies IA. Grâce à son cadre innovant, Agent S incarne l'avenir des interactions numériques, promettant une expérience plus fluide et efficace pour les utilisateurs à travers divers secteurs. Conclusion Agent S représente un saut audacieux en avant dans le mariage de l'IA et de Web3, avec la capacité de redéfinir notre interaction avec la technologie. Bien qu'il soit encore à ses débuts, les possibilités de son application sont vastes et convaincantes. Grâce à son cadre complet abordant des défis critiques, Agent S vise à mettre les interactions autonomes au premier plan de l'expérience numérique. À mesure que nous plongeons plus profondément dans les domaines des cryptomonnaies et de la décentralisation, des projets comme Agent S joueront sans aucun doute un rôle crucial dans la façon dont la technologie et la collaboration homme-machine évolueront à l'avenir.

919 vues totalesPublié le 2025.01.14Mis à jour le 2025.01.14

Qu'est ce que AGENT S

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1.9k vues totalesPublié le 2025.01.15Mis à jour le 2026.06.02

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