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从“提示词工人”到“技能装配师”:Claude 的 Agent Skills 正在重塑智能体时代

发布日期:2025-10-27 08:59:13 浏览次数: 1547
作者:Halo咯咯

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Claude的Agent Skills让AI从被动执行变为主动调用专业能力,开启智能体模块化时代。

核心内容:
1. Agent Skills如何解决传统提示词重复劳动的问题
2. Claude技能体系的三大特性:专业化、免重复、可组合
3. 渐进加载机制实现智能按需调用技能

杨芳贤
53AI创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家

一、提示词的尽头,是“技能”

过去几年,我们在用大模型时总逃不开一个词:提示词(Prompt)。 从写文案、写代码,到自动生成 SQL,每一次交互都靠手动输入复杂指令。

问题在于——每次都要重新教一遍模型。 哪怕只是重复的业务场景,也要重新描述“你是谁”“要干什么”“按什么标准执行”。这就像每次开机都要重新教电脑怎么打开浏览器一样。

这时候,Anthropic 带来了一个颠覆性的新概念:Agent Skills(智能体技能)

一句话解释:

Agent Skills 就是为 Claude 安装“专业插件”,让它真正拥有领域专长。

每个 Skill 都像一个文件夹,里面包含:

  • 指令说明(告诉 Claude 什么时候用、怎么用);
  • 执行脚本(让 Claude 真正动手做事,而不是光说不练);
  • 资源文档(像内置教材一样供 Claude 查阅)。

和提示词不同的是,Skill 是可重用、可组合、自动触发的。 这意味着——我们终于不用反复教 AI 工作了,它会自己在需要时“调出技能”来执行。


二、Claude 的新“技能体系”:让 AI 像人一样掌握专业能力

Claude 的 Agent Skills 是一种模块化的知识装配系统。 它让模型不再只是被动执行文本指令,而是真正成为一个可以“上岗”的 AI 员工。

1. 专业化(Specialize)

你可以为 Claude 安装金融分析、法务审查、文档生成等领域技能。 这让它不再是“什么都懂一点”的通才,而是一个“能干实事”的专家。

2. 免重复(Reduce repetition)

过去我们反复输入同样的上下文——现在,只要打包成一个 Skill,Claude 每次都能自动调用。

3. 可组合(Compose capabilities)

多个 Skills 可以协同使用,比如:

  • 一个 Skill 解析 PDF;
  • 一个 Skill 从中提取表格;
  • 一个 Skill 再生成分析报告。 三者组合后,就成了一个自动化数据分析流水线

这,就是 AI Agent 的模块化进化


三、Skill 是怎么工作的?——从文件系统到“渐进加载”

传统大模型每次执行任务,都要把所有上下文一次性塞进“记忆窗口”。 Claude 的 Skills 架构则更聪明:它采用了一个叫 progressive disclosure(渐进加载) 的机制。

简单来说:

Claude 只有在真正需要时,才会“打开技能文件夹”。

三级加载结构如下:

层级
加载时机
内容
示例
Level 1:元数据
启动时加载
技能名称与描述
告诉 Claude “这个技能存在”
Level 2:指令
触发时加载
工作流与最佳实践
打开 SKILL.md 读取操作指南
Level 3:资源与代码
按需加载
脚本、模板、参考资料
调用 fill_form.py 等文件执行任务

Claude 就像在一个虚拟机中运行,能够访问文件系统,用 bash 命令读取或执行文件。 这意味着它能在不占用上下文 token 的前提下,灵活读取和执行代码。

比如处理 PDF 的 Skill 工作流程是这样的:

  1. 启动时,Claude 知道有个叫 “pdf-processing” 的技能;
  2. 当用户说“提取 PDF 内容”时,它会触发读取 SKILL.md
  3. 若检测到用户要填表,就额外读取 FORMS.md
  4. 若需执行脚本,则直接运行 Python 文件,而不把脚本内容塞入上下文。

最终效果:只加载需要的部分,执行效率更高,token 成本更低。


四、Claude 的“技能生态”:从通用到自定义

目前 Anthropic 官方已经提供了一批 预置技能(Pre-built Agent Skills),主要覆盖办公文档类任务:

  • 📊 **Excel (xlsx)**:自动生成数据分析报表;
  • 🧾 **Word (docx)**:撰写和格式化文档;
  • 🎞️ **PowerPoint (pptx)**:制作和编辑幻灯片;
  • 📑 **PDF (pdf)**:提取、合并、填表与生成报告。

这些技能对普通用户来说“开箱即用”,Claude 会在你上传文档时自动调用。

但真正的潜力在于——自定义技能(Custom Skills)

组织可以通过 API、Claude Code 或 Claude.ai 上传自己的 Skill 包,比如:

  • 内部财务模型;
  • 公司产品文档;
  • 业务审批流程;
  • 客户沟通模板。

Claude 在执行任务时,就能直接引用这些组织知识,成为真正懂你业务的“内部 AI 员工”。


五、Skill 结构详解:一个“最小可用模块”

每个 Skill 都是一个文件夹,最核心的是 SKILL.md 文件,类似一份“AI 的操作说明书”。

---
name:pdf-processing
description:ExtracttextandtablesfromPDFfiles,fillforms,mergedocuments.
---

# PDF Processing

## Instructions
Use pdfplumber to extract text from PDFs:

importpdfplumber
withpdfplumber.open("document.pdf")as pdf:
    text=pdf.pages[0].extract_text()

除此之外,Skill 还可以包含:

  • FORMS.md:表单处理说明;
  • REFERENCE.md:API 文档;
  • scripts/ 文件夹:放置可执行脚本;
  • **examples/**:具体案例和模板。

这种文件化的结构,让企业能像维护代码仓库一样维护 AI 知识仓库,实现版本管理与审计。


六、安全与边界:别把“技能”变成“后门”

强大的功能意味着更高的风险。

Anthropic 明确提醒:

只有使用可信来源的 Skill,否则可能带来数据泄露或恶意执行。

安全策略包括:

  1. 严格审核:检查脚本是否有异常文件访问或网络请求;
  2. 禁止外部调用:Claude 的执行环境不允许联网;
  3. 最小化权限:技能只能在受控容器中执行;
  4. 像安装软件一样谨慎对待 Skill

对于企业而言,这相当于在“AI 供应链”中引入了新的安全边界层。


七、应用场景:从个人效率到企业智能化

Agent Skills 让 Claude 不再只是“聊天机器人”,而是真正的可部署 AI 员工
它能在多个层面释放生产力:

🔹 个人层面:

  • 自动写简报、生成 PPT、分析 Excel;
  • 记住你喜欢的模板和风格。

🔹 团队层面:

  • 打包组织内部的 SOP;
  • 让每个成员的 AI 都能复用相同技能。

🔹 企业层面:

  • 构建行业级专家系统(金融、医疗、教育等);
  • 在本地私有化部署中实现知识留存与安全合规。

这正是 AI Agent 从“通用智能”走向“专用智能”的关键一步。


八、趋势洞察:AI Agent 进入“技能经济时代”

如果说大模型是“脑”,那 Skills 就是“手”。
有了 Skills,AI 不仅能理解语言,更能完成任务。

我们正在见证一个从 Prompt 到 Skill 的技术演进:

Prompt → Workflow → Skill → Agent

未来的智能体不再靠人喂提示词,而是靠技能生态进化。
每家公司都可能拥有一批“AI 员工”,而每个员工的核心竞争力,就是一组定制化 Skills。

Anthropic 的这一设计,实际上开启了 AI 操作系统(AI OS) 的雏形。
Claude 不再只是模型,而是一个可以加载无限扩展包的“智能平台”。


九、结语:让 AI 真正“懂业务”,才是生产力革命的起点

Agent Skills 的出现,标志着大模型从“语言理解”走向“能力装配”。
它解决了一个最根本的问题:如何让 AI 真正懂你的工作场景。

未来,企业构建的不再只是 Prompt 库,而是 Skill 仓库
开发者不再写提示词,而是编写 AI 的技能模块

AI 的竞争,正从算力之争,进入 “技能生态之争”


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