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Claude Code Skills 完全指南:从“菜鸟”到“专家”的进阶之路

发布日期:2026-02-15 19:29:11 浏览次数: 1522
作者:MMAI未来探索者

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掌握Claude Code Skills,让AI成为你的编程助手,告别重复解释的烦恼!

核心内容:
1. Claude Code Skills的定义与核心价值
2. 创建Skills的详细步骤与文件结构
3. Skills的核心模块与功能解析

杨芳贤
53AI创始人/腾讯云(TVP)最具价值专家
还在为每次写代码都要重复解释项目规范而烦恼吗?
Claude Code Skills 帮你把“知识”打包,让 AI 成为你的专属专家。

一、什么是 Claude Code Skills?

Claude Code Skills我的理解就是给大模型的技能工具包,他是可复用的指令包,通过封装团队的工作流程,业务逻辑和领域知识,解决了 AI 缺乏专业知识的鸿沟。
它将特定的程序化知识、业务逻辑和执行脚本打包,让 Agent 能像工作流一样较稳定的执行。
想象一下,你有一个新同事,每次写代码前你都要告诉他:“我们项目用 Python Script,缩进是 2 个空格,函数名要用小写字母……” 这太累了!Skills 就是把这些重复的指令和专业知识打包成一个文件,Claude 需要时自动调用,无需你每次都手动输入。
核心价值:
  • 自动化:Claude 根据你的任务自动判断使用哪个 Skill,无需手动触发。
  • 按需加载:需要时才加载,不浪费宝贵的上下文窗口。
  • 可复用:一次创建,终身受益,还能通过 Git 与团队共享。

二、Claude Code 中如何创建 Skills?

创建 Skills 非常简单,本质就是创建一个结构化的文件夹。
  1. scripts:存放执行脚本
  2. references:存放按需加载的详细文档,如表结构定义,API 规范,代码片段等。
  3. SKILL. md:核心指令、触发条件、执行指引等。
创建步骤:
假设你要创建一个“代码审查”技能:
  1. 创建目录:在 .claude/skills/ 下新建 code-review 文件夹。
  2. 创建核心文件:在 code-review 文件夹中创建 SKILL.md 文件。
  3. 编写内容:按照标准格式编写 Markdown 文档。
  4. 测试:在 Claude Code 中询问“帮我审查代码”,看它是否自动触发。

三、Skills 都包含哪些模块?

一个完整的 Skill 文件夹通常包含以下 4 个核心模块:
1. SKILL.md(核心指令)
这是 Skills 的灵魂,是一个Markdown 文件。它告诉 Claude 这个技能是做什么的,以及具体怎么操作。
标准结构示例:
name: code-review
description: 对代码进行全面的质量审查,包括代码风格、安全性和性能。

代码审查技能

触发条件

当用户请求中包含“审查”、“review”、“检查代码”等关键词时激活。

执行规则

**检查代码风格**:使用 ESLint规则,缩进为2个空格。
**检查安全性**:扫描 SQL 注入、XSS 漏洞。
**检查性能**:识别死循环、内存泄漏风险。

输出格式

请以 Markdown 表格形式输出,包含问题级别、位置和建议。
2. References(参考文档)
存放大型文档或背景知识。例如,你可以把公司的《前端开发规范.pdf》放在这里,Claude 在审查代码时会参考这份文档,而不是把整个 PDF 内容塞进上下文。
3. Scripts(脚本)
存放可执行代码(如 Python、Shell脚本)。当某些任务用自然语言描述太复杂时,直接写脚本让 Claude 执行。
示例:一个自动格式化代码的 format.sh 脚本。
4. Assets(资源文件)
存放静态资源,如图片、模板、配置文件等。
示例:项目专用的 .eslintrc.json 配置文件。

四、Skills 是如何按需执行的?

Claude 不会一口气把所有Skills 都加载进来,而是采用了“渐进式加载“ 机制。
  1. 启动时:Claude 只读取所有 Skills 的 name 和description(元数据),占用极少的 Token。
  2. 匹配时:当你提出需求(如“帮我审查代码”),Claude 会扫描所有 Skills 的描述,找到最匹配的(如 code-review)。
  3. 加载时:只有被选中的 Skill 才会被完整加载(包括 SKILL.md 内容、References 等),其他 Skills 保持“休眠”状态。
  4. 好处:极大节省了上下文窗口,避免了“信息过载”,让Claude 更专注于当前任务。

五、Langchain Skills 如何调用?

如果你在使用 Langchain 框架开发 AI 应用,也可以利用 Skills 模式来构建更智能的 Agent。
工作流程
  1. 初始状态:Agent 只知道有哪些 Skills(名称和描述),但看不到具体内容。
  2. 用户请求:用户提出“帮我分析销售数据”。
  3. 动态加载:Agent 识别到需要“数据分析”技能,调用load_skill 工具,加载该技能的详细内容(如数据库 Schema、分析规则)。
  4. 执行任务:基于加载的精确知识,执行具体的分析任务。
代码示例:

六、Skills 与MCP的区别

MCP 是一种标准协议,像是大模型的手和脚,负责连接工具,而 Skills 负责程序化知识,他让 Agent 具备工作流的能力,稳定执行特定任务。
比如一份调研报告 skill,他需要通过 MCP 去连接 Google Drive 搜索最新周报,并从 GitHub 拉取竞品开源库的数据,skill 提供分析框架,指导 AI 如何进行 SWOT 分析,最后由subagent 来执行。

七、总结:Skills 的应用场景

Skills 的应用非常广泛,几乎涵盖了所有需要“专业知识”的场景:
  1. 代码开发:代码审查、Commit 消息生成、项目部署流程。
  2. 文档处理:按照公司模板生成 PPT、处理特定格式的 Excel。
  3. 数据分析:加载特定的数据库 Schema 进行查询分析。
  4. 团队协作:共享团队规范,让新成员快速上手。
一句话总结:Skills 让Claude 从一个“通用助手”变成了你的“专属专家”。别再重复造轮子了,把知识打包,让 AI 替你干活!

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