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用AI搭建「会生长的思考操作系统」,让知识管理从静态笔记升级为动态网络。 核心内容: 1. 将Obsidian Vault与Claude Code结合,打造可运行的思考系统 2. 知识库与代码库的相似性:让AI像处理代码一样处理知识 3. 完全自主拥有的纯文本系统,实现真正的AI思考伙伴
我花了一整年,把“用 AI 思考”这件事,做成了一个可以运行的系统:Claude Code 直接跑在我的 Obsidian Vault 上。
它不只是帮我写字,而是在提取概念、追踪推理、建立连接——把我的思考变成一个“活体网络”。
很多人对 AI 的用法还是:
而我现在几乎只在 Vault 里工作。
因为我的 Markdown 文件:
我用一个 Vault Index 帮智能体决定“该拉哪些笔记进上下文”。
这和 Claude Code 决定“该加载哪些 Skills”是同一套模式。
认真想想:每条笔记某种意义上都是一个 skill——被精心整理过的知识块,在相关时刻被注入。
更深一层:Vault 编码的不是“你想过什么”,而是“你如何思考”。
方法论,成为系统的一部分。
这套东西“只是 Markdown 文件”。
这就是我想要的:AI 作为思考伙伴(thinking partner),而不是写作助手(writing assistant)。
我发现:知识库(knowledge base)和代码库(codebase)非常像:
Vibe coding 改变了写软件的方式:AI 处理实现,你专注方向。
同样的迁移也发生在知识工作:
你不再“做笔记”。你在运营一个会做笔记的系统。
Vault 就是一个互相链接的 Markdown 文件夹。示例结构:
ounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(linemy-vault/├── 00_inbox/ # capture zone, zero friction├── 01_thinking/ # your notes and synthesis│ └── notes/ # individual thinking notes├── 02_reference/ # external knowledge│ ├── tools/ # tool documentation│ ├── approaches/ # methods and patterns│ └── sources/ # external knowledge├── 03_creating/ # content in progress│ └── drafts/├── 04_published/ # finished work archive├── 05_archive/ # inactive content├── 06_system/ # templates and scripts├── CLAUDE.md # teaches the ai your system└── attachments/ # images and files
文件之间用 [[wiki links]] 连接,形成思想网络。
[[quality is the hard part]]链接的写法很关键。
多数人把引用放在底部,像脚注:
“这与质量有关,参见 quality-note。”
不要这样。要把链接织进思路里:
“因为 [[quality is the hard part]],我们必须把重点放在筛选(curation)上。”
这样做有两个结果:
写“可独立成立、可拼装”的笔记。
规则很简单:
把笔记当作 Lego:
关键点:AI 并不会自动理解你对笔记的哲学与风格。
我曾经看着 AI “完全不尊重我的哲学”,才被迫承认这一点。
当你需要教 Claude “你怎么想”时,你会发现:
我的 CLAUDE.md 现在大概 2000 行,因为我不断迭代:什么有效、什么无效。
很多教程会给你一个系统,然后说:照做。
但现实是:每个 Vault 的目的不同,原则就不同。
这和代码库一模一样:
我跑多个 vault:
同样的底层模式,不同的上层规则。
不管你做什么类型 vault,底层都一样:
CLAUDE.md(教智能体你的系统)至于这些指令具体写什么——完全由“目的”决定。
一个 工作 Vault 可能强调:
一个 研究 Vault 可能强调:
一个 创作 Vault 可能强调:
我分享的这个 vault 核心目标是:发展理解(developing understanding)。
当 vault 维护得好 vs 充满噪声时,我能明显感觉到差异:
深度比广度重要。
CLAUDE.md 里有一句我很在意的原则(原文片段):
ounter(linedepth over breadth. quality over speed. tokens are free.
这不是在追求效率。
这是在追求卓越。
当你选择一个任务,你是在承诺:
当 Claude 开始一个 session,它必须知道“有哪些东西存在”,但不可能读完每个文件。
几千条笔记时这不现实。
所以我做了分层,让它能快速定向:
ounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(line"hooks": { "SessionStart": [{ "hooks": [{ "type": "command", "command": "tree -L 3 -a -I '.git|.obsidian' --noreport" }] }]}Claude 在 session 开始就能看到目录与文件分布。
我有一个 index 文件,列出所有笔记 + 一句话描述。
Claude 不用打开文件,也能在几十秒内扫过 50 条笔记的“摘要”。
我使用 MOC(Maps of Content)把相关笔记串起来:
于是 Claude 的策略是:
先广 → 再窄 → 然后沿链接深入 → 建立理解
这些规则对“思考 Vault”有效,其他 vault 类型可能需要不同规则。
问自己:
我不再用“主题”命名:
我改成“论断”命名:
好处是:当你把它链接进句子里,标题会自然成为语义的一部分。
更重要的是:这会迫使 Claude 在写句子时先理解“论断”,而不是拼贴“主题词”。我认为这会让输出更扎实。
单条笔记的重要性,往往低于它和别的笔记的关系。
每个任务从 orientation(定位) 开始:
当 Claude 发现某个主题的导航规律,它会把“怎么找”的经验写回 topic page。
未来 session 会先读这些 breadcrumbs,从过去的导航经验里学习。
这就是 Vault 记住“如何思考自己”的方式。
有时两条笔记会产生“组合洞察”。
Claude 会新建一条笔记,记录这种组合带来的新理解。
每一次新捕获都会触发:
ounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(lineounter(linevault/├── 00_inbox/ # capture zone├── 01_thinking/ # your notes and topic pages│ ├── knowledge-work.md # example topic page│ └── notes/ # individual notes├── 02_reference/ # stuff from others├── 03_creating/ # drafts in progress├── 04_published/ # finished work├── 05_archive/ # old stuff└── 06_system/ # templates and config
这个结构适合“个人思考 vault”。
工作 vault 往往会加入 projects / clients 等目录。
重点不在“必须长这样”,而在于:目录位置告诉你它是什么。
Markdown 就是系统。
Obsidian 只是窗口。
Vault 能在任何应用消失后继续存在。
你拥有的是:
CLAUDE.md 解释你的系统——先简单,后迭代你已经不是“记笔记的人”。
你在“指挥一个会记笔记的系统”。
你的工作变成判断:决定什么重要。
人类角色从:
CLAUDE.md 教 AI 你的系统如何工作53AI,企业落地大模型首选服务商
产品:场景落地咨询+大模型应用平台+行业解决方案
承诺:免费POC验证,效果达标后再合作。零风险落地应用大模型,已交付160+中大型企业
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