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提示词时代正在结束,Claude Skills定义了AI能力的下一站

发布日期:2025-10-19 09:26:32 浏览次数: 1535
作者:草台AI

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Claude Skills正在终结繁琐的提示词调试时代,让AI真正成为可复用的生产力资产。

核心内容:
1. Claude Skills如何将工作流打包成可复用的技能文件
2. 三大核心洞察:上下文经济学、流程资产化、执行确定性
3. 从"炼丹师"到"标准化工厂"的AI工作流进化历程

杨芳贤
53AI创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

提示词时代正在结束,Claude Skills定义了AI能力的下一站

摘要:
Claude Skills的本质,是把你的工作流打包成可复用的技能文件。本文将带你拆解其核心原理与三大应用场景,看它如何终结繁琐的提示词调试,让AI成为你真正懂流程、可协同的生产力资产。


别再迷信那些神乎其神的“提示词工程”了。

真正的生产力变革,从来不是靠一句句临场发挥的咒语,而是把你的专业能力——你的流程、你的规范、你的方法论——沉淀为一套可随时调用的标准化工具。

这正是 Claude Skills 正在做的事。

过去一年,我们每个人都或多或少扮演过“AI沟通师”的角色。为了让大模型输出一篇符合规范的文案、一张格式正确的报表,我们把提示词写得越来越长,像是在跟一个聪明但健忘的实习生反复交代。昨天刚调好的完美指令,今天可能就因为模型的一次更新或一点语境变化,瞬间失灵。

我们一直在迁就机器的“不确定性”。

但真正的进阶是反过来——让机器来适应我们的确定性。如果AI不仅能听懂人话,还能理解并执行一套标准作业流程(SOP),那会怎样?如果你的工作方法可以被打包、分发、版本化,成为团队里永不离职、随时待命的“专家助理”,那又会怎样?

这套全新的交互范式,就是 Claude Skills。读完这篇文章,你将彻底理解它为何是“提示词工程”的降维打击,并能马上构思出如何用它改造你手头最耗时的工作。

简单说,它让AI从一个偶尔能迸发灵感的“创作者”,变成一个始终能稳定交付的“工程师”。

它的核心洞察只有三条:

一、上下文经济学:AI的注意力是昂贵的。一次性灌输所有细节,不如让它按需、逐级查阅说明书和资料库,只加载完成当前任务的最小必要信息。

二、流程资产化:把个人脑子里零散的、团队文档里沉睡的“最佳实践”,固化成一个可版本化、可复用的技能文件包,让高水平的产出不再依赖于某个人的“手感”。

三、执行确定性:对于格式转换、数据清洗、合规检查这类“对就是对,错就是错”的任务,用可测试的代码脚本来完成,远比依赖自然语言的概率性生成要可靠。

从“炼丹”到“建厂”:AI工作流的进化

我们与AI的协作,正在经历一场从“手工作坊”到“标准化工厂”的转变。

过去——我们是“炼丹师”。每天花大量时间在对话框里排列组合各种关键词、句式、案例,试图找到那句能炼出“神回复”的黄金提示词。这个过程充满了偶然性,成果难以复制,经验很难传递。今天你找到的“配方”,明天可能就失效了。

现在——我们是“提示词工程师”。我们开始使用更结构化的指令,提供背景、角色、步骤、范例,试图穷尽所有可能,把AI的发挥空间限制在一个我们想要的框架内。这提高了稳定性,但也让提示词本身变得越来越臃肿、脆弱,维护成本极高。团队里那个共享文档里的“终极提示词V18.0”,就是这个阶段的典型产物。

转折点——Claude Skills 的出现,标志着“流程架构师”的登场。

我们不再把全部智慧塞进一次性的对话。而是创建一个“技能包”——它像一个文件夹,里面有一份总说明书(SKILL.md),清晰地告诉AI这个技能是干什么的、何时该用、分几步走。如果需要,说明书还会引导AI去查阅文件夹里更详细的参考资料、模板,甚至运行一段预设好的代码脚本。

比如,当你要AI生成一份符合公司品牌规范的演示文档。你不再需要每次都重复描述“我们的logo在左上角,标题用XX字体,主色调是#XXXXXX……”。

你只需要把这些规范做成一个名为“品牌演示文档生成”的Skill。下次直接说:“用‘品牌演示文档生成’技能,帮我做一份关于Q3业务复盘的PPT。”

Claude会自动找到这个技能包,阅读说明书,应用里面的版式、配色模板,甚至调用脚本来确保图表格式的绝对一致。

这背后最核心的机制,叫逐级披露(Progressive Disclosure)。AI先通过技能的名称和简介判断是否相关;如果相关,再读取核心的说明文件;如果任务还需要更具体的模板或数据,它才会按图索骥地打开对应的附件。

这就像一位优秀的管理者派活——他不会一开始就把项目的所有资料都扔给下属,而是先说明目标和关键步骤,在下属做到某一步需要参考时,再告诉他去哪里找对应的文件。

这种模式不仅极大节约了每次对话都要消耗的上下文(Token)成本,更重要的是,它把一个复杂的、动态的“流程”,变成了一个静态的、可管理的“资产”。

别再混淆了,它和GPTs有什么不同?

很多人会问:这听起来和GPTs或者其他自定义指令很像,区别在哪?

区别在于确定性可组合性

GPTs 更像一个封装了特定知识和对话风格的“聊天机器人”。它的核心是“更好地聊”,强项在于创意生成、知识问答这类开放性任务。

 Claude Skills 的设计初衷,是为了完成“有明确作业标准”的工作。它通过引入代码执行沙箱,为那些需要精确结果的环节上了一道“硬锁”。比如数据透视、文件格式转换、批量文本替换——这些任务用自然语言去“描述”和“请求”,总会有偏差,但用一段Python脚本去执行,结果就是唯一的、可验证的。

这种“语言模型负责理解调度,代码脚本负责精确执行”的混合模式,才是生产力工具的未来。

同时,我们也要厘清它与其他几个概念的边界:

  • 工具(Tools):是一个个独立的动作接口,比如“发送邮件”或“查询天气”。
  • 技能(Skills):是一套流程与规范,它负责“组织和解释”如何使用这些工具来完成一个更复杂的任务。一个Skill里可以调用多个Tools。
  • 项目(Projects):更像一个长期的“工作区”,为AI提供持续的背景资料。而Skills则是完成具体任务时,按需激活的“流程包”。

可以说,如果把AI协作比作盖房子,Projects是地基和环境,Tools是砖块和锤子,而Skills,则是那本详细规定了如何用这些工具和材料盖出符合蓝图的房子的《施工手册》。

三个场景,让你立刻感受到它的价值

理论说再多,不如一个好用例。以下三个场景,几乎是所有职场人都能立刻上手的切入点:

  1. 数据报表自动化
    你的痛点:每个月都要从原始Excel里手动清洗数据、做数据透视、调整图表格式,最后再写一段分析摘要。重复、繁琐且容易出错。
    Skill方案:创建一个“月度销售报表生成”Skill。将报表模板、数据清洗规则、图表配色方案作为资源文件放进去。核心步骤用脚本实现。以后,你只需上传原始数据表,对AI说“生成月报”,一份完美的标准报表和文字说明就直接交付到你面前。
  2. 品牌内容一致性
    你的痛点:团队里每个人写的公众号文章、做的PPT,风格、排版、用词总有细微差别,对外形象不统一,反复修改耗时耗力。
    Skill方案:创建一个“公司品牌内容”Skill。把品牌指南(禁用词、标准色号、字体规范)、文章排版模板、免责声明范本都放进资源库。无论是AI生成初稿,还是检查团队成员的稿件,都可以调用这个Skill,自动完成格式刷和合规性检查。
  3. 法务合同审查
    你的痛点:审查合同或协议时,需要反复核对某些关键条款、免责声明、管辖地法律要点,生怕遗漏。
    Skill方案:创建一个“合同预审”Skill。将必须包含的条款清单、需要警惕的风险词汇、不同地区的法规要点整理成资源文件。AI在阅读合同时,可以调用此Skill进行对照,高亮潜在风险点或缺失的必备条款,极大提升初审效率和准确性。

从今天起,做一个“AI驯化师”

我们正处在一个关键的转折点。

在“万物皆提示词”的阶段,生产力的天花板,由我们的大脑记忆和模型的上下文窗口决定。而Claude Skills所代表的,是把“提示词 + 流程 + 脚本”沉淀为可复用、可治理、可执行的技能资产。

这不是在教AI“说得更好”,而是在教它“做得更对”。

这背后是一种根本的思维转变:我们不再是单纯的AI使用者,而是自身专业能力的“编码者”和AI工作流程的“设计者”。我们把自己的智慧和经验,灌注到一个更稳定、更具扩展性的载体中。

这,才是从“聪明”到“能干”的决定性一跃。

你觉得你手头哪个重复性的工作,最应该被打包成一个自己的Skill?欢迎在留言区分享你的想法。


尾注:

  1. 技能包定义:一个Skill是一个包含SKILL.md说明文件及可选资源(如模板、文档、数据)和脚本的文件夹,供Claude在任务相关时自动读取。(来源: Claude Docs)
  2. 逐级披露原则:为节约上下文,Claude采用逐级披露机制——先通过名称/描述判断相关性,再读取SKILL.md,最后按需打开被引用的文件。(来源: Claude Docs)
  3. 企业级应用:Canva、Box、乐天等公司已开始将内部工作流程封装为Skills,以统一生产标准与速度。(来源: The Verge)
  4. 四步工作流:Skills的调用遵循发现、调用、逐级披露、执行与回填四个步骤。(来源: Claude Docs)
  5. 代码沙箱执行:当Skill包含脚本时,Claude可在安全沙箱内运行代码,完成格式转换、批量处理等高确定性任务。(来源: Claude Docs)

原文地址:
https://www.anthropic.com/news/skills



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