深度对比:如何使用 ChatGPT Work 与 Codex

@ginji_aihack
日语2天前 · 2026年7月18日
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TL;DR

本文详细对比了 ChatGPT Work 与 Codex,解释了 Work 适用于信息收集与报告撰写,而 Codex 则更擅长技术文件修改与生产任务。

2026 年 7 月 9 日,OpenAI 发布了 "ChatGPT Work"。

调研资料。在应用之间切换。创建 Slides 和表格。将长任务执行到底。

听到这些,你肯定在想:

"这和 Codex 有什么区别?"

我先给你结论。

ChatGPT Work 是一个 AI,用于收集信息并将其转化为完成的文档。Codex 是一个 AI,进入你的工作环境并修改实际对象。

不过,它们并非完全独立。Codex 技术内置于 Work 中,而如果你使用 Codex 的技能,它也能创建文章、资料、图片甚至网站。

区别不在于 "哪个更聪明",而在于从一开始就提供的工作空间。

说实话,我自己也还没有完全掌握 ChatGPT Work。

不过,最近询问 "ChatGPT Work 和 Codex 有什么区别?" 的咨询增加了。我不想用模糊的印象来回答,所以我彻底研究了 OpenAI 的官方公告、帮助页面、技能规格,甚至使用费用。

我计划继续更多地使用 ChatGPT Work,并把这篇文章更新成一篇充满一手信息的文章,记录我分配给它什么任务、在哪里失败了、以及节省了多少小时。

在这个阶段,我优先考虑官方信息的准确性,而不是经验的多少。我没有用推测来填补空白。

因此,我对我在这篇文章中总结的当前已知差异充满信心。请收藏它。

在本文中,基于 2026 年 7 月 18 日的 OpenAI 官方信息,我将把 ChatGPT Work 和 Codex 的差异整理成 8 个要点。

当你读完时,你将能够判断应该把工作交给哪一个。

首先,前提。Chat、Work 和 Codex 的角色不同

新的 ChatGPT 有三个主要入口点:

  • Chat:简短的交互,例如提问、搜索和头脑风暴。
  • Work:长期、多步骤的任务,例如研究、分析和文档创建。
  • Codex:涉及代码、文件、终端等的技术工作。

如果你把这些搞混了,一切都会变得混乱。

打个比方,Chat 是咨询台。Work 是负责从研究到交付的规划团队。Codex 是在你的计算机内部工作的生产团队。

当然,边界有重叠。但是,你首先选择的入口点会改变 "你看什么" 和 "你追求什么样的最终形式"。

区别 ① 工作的核心。Work 是 "研究和总结",Codex 是 "创建和修复"

OpenAI 的官方解释很清楚。

Work 是用于研究主题、分析信息以及创建文档、电子表格、演示文稿、报告和 Sites 的模式。

Codex 是用于编写代码、修复错误、运行测试和命令以及处理仓库变更的模式。

换句话说,工作的起点不同。

Work:从分散的信息中创建答案和交付物。

Codex:进入手头的工作目标并累积变更。

"研究 10 个竞争对手并创建一份对比报告" 适合 Work。

"修复这个网站,检查运行情况,并使其准备好发布" 适合 Codex。

如果你不理解这一点,只根据 "哪个更好" 来选择,每次都会走弯路。

区别 ② 可以在哪里使用。Work 是 Web/移动端/PC,Codex 是桌面端为主

Work 可以在符合条件的计划中从 Web、智能手机和桌面端使用。云端 Work 聊天在设备之间同步,因此你可以在外出时开始的工作,回到办公桌后继续。

在桌面版本中,你还可以处理允许的本地文件和桌面应用。另一方面,Work 的 Web 和智能手机版本无法直接访问你计算机内的文件。

Codex 是新的 ChatGPT 桌面应用中的一个独立屏幕。它可以处理本地文件夹、仓库、终端和开发工具。

Codex 不是你在 Web 或智能手机上选择的模式。不过,你可以从智能手机应用的 Remote 标签页检查桌面端对应的 Codex 工作,并发送指令回去。

这一点相当重要。

如果你希望从任何地方开始,使用 Work。如果你希望让自己的计算机成为工作场所,使用 Codex。

注意,Codex 历史记录与 Chat 和 Work 历史记录分开管理。

区别 ③ 信息收集方式。Work 是 "以连接为中心",Codex 是 "以文件夹为中心"

Work 可以通过插件连接 Slack、Microsoft Teams、Google Drive、SharePoint、电子邮件、日历、CRM 等,从多个位置收集信息。

此外,桌面版有一个浏览器,允许你研究网页、操作在线工具,以及在 Google Workspace 或 Microsoft 365 中打开和整理文件。

它适用于信息分散在公司应用和 Web 上的工作。

另一方面,Codex 的起点是本地文件夹和仓库。如果产品信息、过往文章、语气规则、图片、代码和工作流程都整理在文件夹中,它可以读取它们、编辑它们,甚至执行必要的流程。

打个比方,Work 是一个可以到公司内部各部门去询问的研究人员。Codex 是一个被交给了整个档案室和生产环境的人。

区别 ④ 交付物。Work 擅长完成的材料,Codex 擅长变更本身

Work 从一开始就假定的交付物是文档、电子表格、演示文稿、报告、仪表盘和 Sites。

例如,收集客户研究以创建活动提案。分析预算差异以创建表格和幻灯片。收集竞争对手信息以创建比较数据。这种 "从研究到交付物" 是一个流程。

Codex 的优势在于变更历史可见。

哪个文件被更改了?修复了多少行?测试通过了吗?能否并行尝试替代方案?如果需要,人类可以检查差异、添加评论,并在编辑器中继续处理。

因此,它擅长于不仅仅创建完成品,而是创建 "持续产生完成品的系统" 的工作。

Work 创建交付物。

Codex 与交付物一起发展生产流程。

这就是区别。

区别 ⑤ 研究。在标准状态下,Work 更容易理解

"彻底研究、确认来源,并制作成对比报告。"

这个任务正是 Work 的设计理念。

Work 有一个预先准备好的流程,用于交叉使用浏览器、连接的应用和上传的材料,将信息整理成完成的文档。在 OpenAI 的示例中,整合多个信息源的工作,如竞争对手比较、月度结算、销售准备和事件分析,是核心。

那么,Codex 不能研究吗?

实际上,并非如此。

Codex 也有网络搜索、浏览器、插件和技能。它可以研究必要的信息、引用它、保存到本地文件,然后使用该结果进行下一步任务。

区别不在于 "能不能做"。

如果研究本身是主角,使用 Work。如果你使用研究结果来更改文件或系统,使用 Codex。

如果你在这里划分清楚,就不会迷失方向。

区别 ⑥ 写作。不是 "哪个更好",而是一次性交付 vs. 持续生产

仅仅比较写作就得出结论说 "Work 更好" 或 "Codex 更好" 是危险的。结果会因模型、参考信息、指令和模板而变化。

但是,在创建文本的环境方面有明确的差异。

Work 擅长根据研究材料和连接的应用中的信息,将报告、提案和文章草稿总结成单个完成品。根据参考文件和模板创建材料也作为核心功能被官方介绍。

Codex 允许你将过往文章、语气知识、禁止用语、结构模板、保存位置和质量检查放在本地,并每次基于相同标准进行生产。

我正在创作这篇文章的环境也是如此。

我的语气、过往的 X 文章、病毒式文章结构词典、问题库和 HTML 模板都在一个文件夹中。Codex 读取它们,撰写文章,将 Markdown 和 HTML 保存到指定位置,并在浏览器中检查。

对于一次性研究报告,使用 Work。为了以你自己的风格持续创作文章,使用 Codex。

这不是写作能力的较量。这是生产环境的较量。

这就是 "知识的复利"。

区别 ⑦ 技能。两者都可以使用,但不一定自动同步

Work 和 Codex 都可以通过技能和插件扩展工作方式。

技能是一个可重复使用的工作模板,它打包了流程、参考资料、代码等。由于 OpenAI 采用 Agent Skills 的开放标准,你也可以转移和使用在其他兼容产品中创建的技能。

但是,这里有一个陷阱。

ChatGPT 中的个人技能需要分别为桌面和 Web/移动端添加,并且不会自动同步。在 Codex 中创建的本地技能不会自动出现在 Work 的云端版本中。

在本地桌面环境中,利用相同的技能资产很容易。另一方面,如果你还希望在 Work 的 Web/移动端版本中使用的技能,必须单独在那里上传或安装。

只有那些认为 "我创建了一次,所以到处都能用" 的人会在这里卡住。

区别 ⑧ 自动化和使用限制。两者都可以运行,但监控位置不同

Work 有 Scheduled Tasks。

运行一次。每周重复。监控特定更改。根据 Slack 更新修复会议材料。早上总结网站变化。当新邮件到达时更新演示文稿。

它适用于从连接的应用或 Web 上的变化开始的自动化。

Codex 也有自动化功能。检查本地文件夹中的更改。创建每周报告。运行测试。查找代码或数据中的不一致之处。它适用于在你的计算机上重复任务的自动化。

使用费用也需要注意。

Work 和 Codex 包含在许多 ChatGPT 计划中。并且两者共享相同的使用限制、积分和限制。你在 Work 上使用的数量和你在 Codex 上使用的数量不是完全独立的配额。

工作越复杂、越长,消耗的使用量就越多,因此在切换模式之前,你应该考虑 "哪个能用更少的步骤完成"。

最终,你应该使用哪个?

如果你迷失了,这个标准就足够了。

对于以下任务,选择 ChatGPT Work:

  • 在 Web 和内部应用上进行研究
  • 完成材料、表格、幻灯片和报告
  • 从智能手机开始,然后在 Web 或 PC 上继续
  • 监控电子邮件、日历、Slack 等的变化

对于以下任务,选择 Codex:

  • 读取和重写本地文件
  • 创建并检查网站、应用和代码的运行情况
  • 使用过往文章和语气知识持续发布内容
  • 执行指定的保存位置、命名约定和质量标准
  • 使用终端和脚本完成执行

对于以下任务,选择 Chat:

  • 立即获得答案
  • 进行简短搜索、咨询或头脑风暴
  • 对话本身是目的,而不是完成品

没有必要用 "视情况而定" 来逃避。

如果信息是主角,使用 Work。如果工作目标是主角,使用 Codex。如果对话是主角,使用 Chat。

我的结论。最强的是 "用 Work 研究,用 Codex 完成"

你不必只选择一个。

如果是我,我会这样划分:

  1. 用 Work 研究一手信息、竞争对手、数字和示例。
  2. 将研究结果转化为带有引用的材料备忘录。
  3. 让 Codex 读取材料备忘录、过往文章、语气规则和结构模板。
  4. 用 Codex 完成文章、图片指令、HTML、保存和质量检查。
  5. 如有必要,用 Work 扩展成最终材料或演示文稿。

Work 擅长从外部收集信息。

Codex 擅长利用内部资产以相同质量持续生产。

我自己,在冲绳旅行时,从智能手机向位于三重县家中的 Mac 上的 Codex 发出指令,进行了博客、新闻通讯、Substack 文章以及自己公司的分发文本的创作。

这里起作用的不只是我能从智能手机使用它。而是我已经将语气、生产流程、保存位置和完成标准作为技能交给了它。

只要你每次都在向 AI 从头解释,你就还没有节省时间。

需要的不是决定哪个最强。

是设计一个分开研究场所和完成场所的方案。

总结

让我们再整理一次 ChatGPT Work 和 Codex 之间的区别。

  1. Work 用于研究和完成材料;Codex 用于生产和变更。
  2. Work 是 Web/移动端/PC;Codex 以桌面端为中心。
  3. Work 以连接的应用为中心;Codex 以工作文件夹为中心。
  4. Work 针对交付物;Codex 发展产生交付物的流程。
  5. 如果研究是主角,使用 Work;如果研究后的执行是主角,使用 Codex。
  6. 一次性文档用 Work;持续生产用 Codex。
  7. 技能两者都可以使用,但不一定在环境之间自动同步。
  8. 自动化的目标和使用限制的使用方式不同。

如果你今天想尝试一件事,请不要把同一个任务扔给两者。

将你现在手头的工作分为 "收集信息的工作" 和 "更改实际对象的工作"。

前者给 Work。后者给 Codex。

仅仅这样做,你给 AI 的指令就会显著缩短。

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