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Claude Skills和MCP的完美分工:前者定制你的专属工作流程,后者扩展AI的无限可能。核心内容:1. Skills作为AI的工作手册,固化你的专业标准和表达习惯2. MCP作为AI的工具箱,连接外部工具扩展能力边界3. 两者协同工作的实际案例与价值分析
最近AI圈又被一个新概念刷屏了——Claude Skills。
说实话,刚开始我以为这又是什么营销包装。直到我深入了解后才发现,这可能是一个被严重低估的功能。
特别是当我们把它和MCP放在一起比较时,会发现一个有趣的分工体系正在形成。让我先问个问题:你在使用AI时有没有遇到过这种情况?
昨天你花了两个小时调教AI,让它学会了你们公司的文档格式和表达风格。今天换个任务,又要重新说一遍品牌调性、格式要求、专业术语。
这种感觉就像每次找新员工,都要从头培训一样累。
Claude Skills本质上是在解决一个根本问题:如何让AI真正理解你的工作方式。
它不是一个简单的快捷指令,而是完整的方法论文件。比如我创建了一个技术博客写作Skill,里面包含了:
当你创建这样的Skill后,后续每次写技术博客,AI都会严格按照这套标准执行。这就像给AI装了一个工作手册,让它真正理解你的专业标准和表达习惯。
更重要的是,这个手册是可以持续优化的。每当你发现某个环节需要调整,或者有了新的想法,都可以随时更新Skill。这让AI能够随着你的经验积累而不断进步。
从交互方式来看,Skills更像是一种长期投资。
你花时间建立一套标准,后续每次使用都能享受这套标准带来的便利。
而MCP(Model Context Protocol)则完全是另一个层面的东西。
它解决的是AI能做什么的问题。简单来说,MCP让AI能够调用各种外部工具和服务。比如:
MCP的核心价值在于扩展AI的能力边界。没有MCP,AI只能基于训练数据进行回答。有了MCP,AI可以获取实时数据,调用专业工具,完成复杂任务。
比如我要做一个市场分析,没有MCP的话,AI只能基于已有知识给建议。但有了MCP,我可以连接数据源,调用分析工具,生成实时报告。
从这个角度看,MCP更像是一个万能接口。它让AI从知识库变成了执行平台。
很多人会问,既然都是提升AI能力,为什么不统一成一个功能?
这个问题问得很专业。
实际上,Skills和MCP解决的是不同维度的问题。
Skills解决的是怎么做的问题——当你明确了要做什么任务时,如何按照你的标准和方法来完成。
MCP解决的是能做什么的问题——当你需要执行任务时,有哪些工具和资源可以使用。
让我用一个具体的例子来说明:
假设我要写一份2025年AI行业趋势报告。
首先,我需要用MCP来收集数据:
然后,我需要用Skills来组织内容:
如果没有MCP,我的报告只能基于过时的信息。如果没有Skills,我的报告虽然数据丰富,但可能结构混乱、风格不统一。
这就像厨师做菜:MCP提供了各种食材和厨具,Skills提供了烹饪方法和口味偏好。
只有两者结合,才能做出真正符合你需求的菜品。
当Skills和MCP真正协同工作时,产生的价值是指数级的。
好比一下这样的工作流:
你说:"用我的行业分析Skill来写一份AI趋势报告。"
AI首先调用你的Skills,理解你的分析框架、写作风格、内容结构。然后,它自动使用MCP连接各种数据源,获取最新的行业信息。接着,它按照你的标准来组织信息、生成图表、撰写报告。
整个过程中,你不需要重复说明你的要求,不需要手动搜索数据,不需要担心输出格式。
整个任务就像有一个专业分析师在为你工作,但他完全按照你的方式在思考和行动。
这种协同带来的价值远超单纯的能力叠加。它让AI从执行指令变成了理解方法,从使用工具变成了灵活应用。
更重要的是,这种模式具有很强的可扩展性。
你可以为不同的工作场景创建不同的Skills,可以根据需要集成不同的工具。
关键是,这个体系是活的——它会随着你的经验积累而不断完善。
从技术发展的角度来看,Skills和MCP的出现标志着AI工具链的成熟。
过去我们总以为AI的强大在于模型能力的提升。现在我们逐渐明白,真正的强大来自于正确的工具组合和标准化的方法论。
Skills让AI学会了怎么做,MCP让AI知道了用什么做。当这两者结合,AI就具备了专业协作的能力。
它让每个人都能拥有专属的AI助手,这个助手不仅能执行任务,更能理解你的方法论,适应你的工作习惯。
未来当我们回顾这个时代,可能会把Skills和MCP的结合视为AI从工具走向搭档的转折点。因为从那一刻开始,AI真正开始理解并遵循人类的思维方式和专业标准。
这种理解的深度和准确度,将决定AI在各个专业领域能走多远。
而我们,正在见证这个变化的开始。
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