news 2026/4/16 18:27:45

claude skills,爆火了!

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张小明

前端开发工程师

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claude skills,爆火了!

最近又有一个新的AI技术火起来,Claude发布的skills,到处在说skills怎么怎么强大,还有“过气网红”mcp,傻傻分不清。

这两者之间有什么关系,又是如何和大模型打配合的呢?

其实有个很好理解的类比,如果你要安装一把椅子,你可以把大模型看作大脑,用于思考、指挥,mcp则是螺丝刀、扳手等各种工具,而skill是安装说明书,告诉你每一步该怎么做,非常清晰。

有了大模型、mcp、skills后,AI就可以执行各种复杂的任务,不会轻易出错,也能保证一致性。

我猜测skills在两三年内会逐步替代n8n、dify这类工作流应用,先会覆盖简单粗糙的场景,随着模型的和mcp的完善,skills可以做工作流能做的任何事。

1、工作流是反人性的,首先配置节点的难度并不低,极度依赖人工,其次稳定性和流畅性不高,不适合大型高并发的应用,不如代码开发,而demo级别的应用其实现阶段skills或者其他工具就可以搞定。

2、skills很简单,就是用自然语言发出指令,而且可以封装流程、脚本、模版等,能重复利用,和工作流基本一致,又不需要你部署节点。

3、mcp可以帮助skills解决api接口的问题,能直接用外部的工具和数据,也基本不需要手工配置。

4、skills是由AI调用的,能脱离人自主判断,会随着模型的发展迭代,上限非常高,这才是agent的初级形态。

最后skills非常依赖大模型,不同的模型出来的结果天壤之别,可以多在几个头部模型去跑。

其实现在很多人还没有对skills有足够的重视,以为它就和mcp一样不温不火,如同鸡肋,其实skills有三点堪称变革性的影响。

1、skills让ai大模型第一次可以稳定地、规范且专业地用于干活生产,而不是仅限于聊天、娱乐,就像是计算机有了软件。不假时日,skills会用于各行各业。

2、skills减少了上下文的冗余,以及不再依赖消耗更多的tokens来获取精准的答案,因为之前大模型是一股脑的输出代码、指令,但skills做了个技能“抽屉”,用哪个就打开那个抽屉,这叫精准的按需加载,既能省钱还能提高干活的效率、准确性。

3、skills打通了大模型、代码、MCP、提示语、知识库、工作流等之间的壁垒,仅通过md文档,就能集齐“八大门派”,让ai做按你的需求任何事情,这大大降低了ai用于生产的门槛,任何人都可以用ai定制复杂的系统。(注意和ai聊天不是用于生产)

所以对于普通人来说,skills是个很好的机会,甚至说千载难逢的机会,因为生产方式正在被ai颠覆,传统的技能优势(比如代码、画画、音乐)可能会转向skills,可以等等看,让子弹飞一会儿。

那如何学习skills呢?首先要用起来,在claude code上搭建一个简单的skiils,这就是最好的学习。

你还可以去github等网站去看看各种skills,保证会获益匪浅,比如有一个汇总skills的超全网站-skillsmp,它涵盖了GitHub上开源的各种主流skills,足足有8万个。

其中既有Claude原厂出品,也有Dify、PyTorch等开源团队的skills,比如Dify的skill-creator就很火,专门用来帮你构建模型可用的skill。

还有现在爆火的notebooklm,也有skill可用,支持通过claude code来访问notebooklm,上传文件、生成ppt等,挺好玩的。

我常常说要学会玩这些ai的新玩意儿,说不定你的某项工作就完全可以被skill替代,现在你是主动的用ai去解决问题,不要等到以后被ai解决(替代)了。

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