Codex

自动化与云端运行

让 Codex 定期巡查项目、沉淀工作流,以及本地 / 云端两种运行模式的对比与操作步骤。

#自动化

Codex 不只能"听指挥"——配合定期触发,它可以扮演"AI 值班工程师":平时静默,定期扫描项目、发现异常、处理简单问题,最后把结果交给你审核。

#用"会话复盘"沉淀工作流

一个落地的起点是让 Codex 每周自动整理它自己的执行记录,把零散经验提炼成可复用的工作流档案。下面是一个精简提示词模板:

每周会话复盘提示词
请检索并复盘最近一周的 Codex 会话记录与执行日志,
维护一份「Codex 会话复盘与个人风格档案」。

要求:
1. 优先用会话历史检索能力;读日志时只做搜索、元数据提取、
   相关片段抽取,不整文件加载大 session 文件。
2. 不还原原始日志、隐私信息、密钥或长对话原文。
3. 总结执行经验:哪些做法导致了问题、正确做法是什么、
   适合复用的场景。
4. 整理偏好:UI / 产品 / 交互 / 内容 / 工作流倾向。
5. 输出可复用规则清单,去重合并相近规则,
   保留日期与任务类型作为来源标注。
6. 评估是否将适合长期复用的规则写入项目级或用户级 AGENTS.md。

规律跑这条 prompt,每次的输出都会叠加到档案里。几周下来,Codex 就掌握了你的工作习惯和偏好,能给出更贴合你风格的建议。


Codex 自动化页面

#本地 vs 云端运行

Codex 支持三种运行模式:

模式运行位置代码来源适合场景
Local你的电脑本机项目目录日常开发、本地私密文件
Worktree你的电脑本机安全副本需要隔离改动、避免污染主分支
CloudOpenAI 云端容器GitHub 仓库后台任务、并行任务、不想占用本机资源

#云端运行详解

云端模式下,Codex 在 OpenAI 托管的容器里独立完成任务:从 GitHub 拉取代码、读写修改、运行验证,最后生成 diff 或创建 PR。整个过程几乎不占用你的电脑。

适合:修 bug、改功能、写文档、Code Review、处理 Issue。

不适合:本地私密文件、未推送到 GitHub 的项目、高风险的生产环境操作。

云端与本地的核心差异:

维度本地运行云端运行
代码位置你的电脑GitHub 仓库
运行位置你的电脑云端容器
占用本机资源基本不占
需要 GitHub不一定通常需要
适合后台 / 并行任务一般非常适合
权限范围本机文件权限仓库 + 环境变量 + 网络权限
上手建议新手先从这里起步熟悉 GitHub 后再用

#云端运行操作步骤

1

推送代码到 GitHub

确保要处理的项目已推送到 GitHub,且 Codex Web 有权限访问该仓库。

2

打开 Codex Web

访问 codex.openai.com,用 ChatGPT 账号登录。

3

选择仓库并下达任务

选中要操作的 GitHub 仓库,用自然语言描述你需要 Codex 做的事情。

4

等待执行完成

Codex 在云端独立运行,完成后会生成改动 diff 或自动创建 PR,供你审核。

5

本地同步最新代码

云端任务完成后,本地继续开发前先拉取最新代码,避免在旧版本上修改导致冲突:

git pull
# 或使用 Codex apply 命令应用远程改动

Codex 云端运行 / Codex Web 跑在 OpenAI 官方云端,需要 ChatGPT 账号并从 GitHub 拉取仓库。这套环境无法指向 Passion8 等第三方 base_url

如果你使用 Passion8,请选择本地 Codex CLI 或桌面 App,在本地配置好自定义 Provider 即可正常使用。详见 CLI 配置桌面 App

#接着看

Support / 支持

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