AI范 Skill 可视化
这期不讲道理,直接看一个 19.7k stars 的 skill 能把经验榨成什么。
一个靠谱同事离职以后,最可怕的不是少了一个人。
是少了一套脑子。
他以前看方案,一眼能挑出漏洞。
他知道老板会追问哪三件事。
他写评审意见很毒。
但通常是对的。
人走了。
经验也打包走了。
于是我今天想试一个很邪门、但又很实用的 skill:
dot-skill。
它想干一件事:
把一个人留下来的经验痕迹,榨成一个 AI Skill。
这东西一句话说清楚
dot-skill 不是普通提示词。
它也不是“换个头像的聊天机器人”。
它更像一台经验蒸馏机。
你把资料扔进去:
- 聊天记录;
- 飞书文档;
- 评审意见;
- 项目复盘;
- 截图;
- 邮件;
- PDF;
- 公开文章。
它尝试提取里面的工作方法。
然后吐出一个 skill 包。
里面可能有:
SKILL.md
work.md
persona.md
manifest.json
meta.json
不是一句“请模仿某某”。
而是一套可以检查、可以修改、可以安装的能力文件。
我拿它试的场景
我设了一个很现实的任务。
假设有个前同事,特别擅长审方案。
他走了以后,每次我写方案都很慌。
以前发给他,他会说:
“这页老板不会买账。”
“这里缺证据。”
“这个承诺太满,后面一定炸。”
“先别发,补一页风险预案。”
现在没人说了。
所以我想要一个 skill:
按这个前同事过去的评审习惯,
帮我检查这份方案。
重点看:
1. 哪些地方不稳;
2. 老板可能追问什么;
3. 哪些话说太满;
4. 哪一页需要补证据;
5. 发出去之前先改哪里。
这就是它的爽点。
不是让前同事本人回来上班。
是把他的工作判断,变成一个可调用的 skill。
跑完以后,它能达到什么效果
理想效果不是:
“你好,我是你的前同事老王。”
那太吓人了。
也不对。
真正有用的效果应该是:
“根据他过去反复出现的评审标准,这份方案有 3 个风险点。”
比如:
- 背景交代太少,老板会先问为什么现在做;
- 目标写得太满,后续不好交付;
- 预算页没有备选方案;
- 风险预案缺一页;
- 结尾像口号,不像下一步动作。
这就很有用。
因为你不是在和一个“假人”聊天。
你是在调用一套被整理过的工作方法。
它最适合拿来干什么
我觉得它最适合三种场景。
第一种:离职交接。
人要走,经验别全走。
把他留下来的公开/授权资料,整理成一个 skill。
以后新人问问题,不用每次从零开始。
第二种:高手方法沉淀。
公司里总有几个人特别会审方案、写复盘、看风险、做判断。
他们的能力不一定能写进 SOP。
但可以先蒸馏成一个 skill。
第三种:给自己做一个影子分身。
把你过去的文章、判断、项目复盘、工作原则整理进去。
以后 AI 起草内容时,先按你的风格和边界过一遍。
这比“请用我的语气写”靠谱多了。
它的工作路径很清楚
这个 skill 的效果很容易看见。
它不是一句玄乎的“提升效率”。
它的路径很清楚:
资料痕迹
↓
经验蒸馏
↓
Skill 文件包
↓
继续帮你干活
我把这个过程做成了动图。
想拿包,评论区回复这 4 个字
很多人打不开 GitHub。
所以我没有只扔链接。
我已经把公开仓库下载了一份,整理成了中文阅读包。
里面有:
- 原始 GitHub 仓库压缩包;
- 中文使用说明;
- 最小测试任务;
- 来源与许可说明。
原项目是 MIT License。
我保留了原始来源和许可说明。
这不是把别人的项目改名占为己有。
这是给上不了 GitHub 的读者一个入口。
想要这个包,评论区回复:赛博同事。
我会把整理好的百度网盘链接发给你。
最炸的部分:赛博复活
这个 skill 最有传播性的地方,不只是“前同事继续帮我审方案”。
它还会让人想到一个更刺激的问题:
能不能赛博复活一个人?
比如一个作者。
一个导师。
一个离职同事。
一个你特别熟悉的人。
把他的公开资料、授权记录、文章、讲话、工作方法整理进去。
然后让 AI 用他的方式跟你沟通。
这当然很炸。
也很危险。
所以边界必须说在前面:
可以复用经验。
不能冒充本人。
可以用公开资料和授权资料。
不能偷拿私聊、公司机密、私人邮件。
可以做“工作方法分身”。
不能做“未经同意的人格替身”。
这期我的结论
dot-skill 值得关注。
它真正有意思的地方,不是“做了一个会聊天的数字人”。
而是提出了一个很现实的问题:
人的经验,能不能被打包、传递、复用?
如果答案是能。
那未来很多东西都会变。
离职交接会变。
知识管理会变。
团队培训会变。
甚至你和一个人的关系,也可能多出一个奇怪的新尾巴。
人走了。
但他留下来的方法,还能继续上班。
这事听起来像段子。
但已经开始像产品了。
-晚安,么么咪⊙⊙-
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你造吗?
我只是,
对这个世界充满了好奇。
分裂时间
“人会离开,但好的工作方法,值得被好好留下。”
—— AiFan
