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behavioral-modes
AI(人工智能)运行模式(BRAINSTORM、IMPLEMENT、DEBUG、REVIEW、TEACH、SHIP、ORCHESTRATE)。用于根据任务类型自动调整 AI 行为逻辑。
التثبيت باستخدام Codex أو Claude انسخ هذا Prompt والصقه في Codex أو Claude أو مساعد آخر ليراجع صفحة Skill ويثبّتها لك.
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AI(人工智能)运行模式(BRAINSTORM、IMPLEMENT、DEBUG、REVIEW、TEACH、SHIP、ORCHESTRATE)。用于根据任务类型自动调整 AI 行为逻辑。
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استنادا إلى تصنيف SOC المهني
务实的编码标准—— 简洁、直接、不做过度设计、不写无用注释(Pragmatic coding standards)
性能分析原则。测量、分析与优化技术。
API design principles and decision-making(API 设计原则与决策逻辑)。REST vs GraphQL vs tRPC selection(选择)、response formats(响应格式)、versioning(版本控制)、pagination(分页)。
App Builder(应用构建编排器)主编排器。根据自然语言请求创建全栈应用,确定项目类型、选择技术栈并协调智能体。
Project scaffolding templates(项目脚手架模板)。用于从零创建新项目。包含 12 个技术栈模板。
Architectural decision-making framework(架构决策框架)。Requirements analysis(需求分析)、trade-off evaluation(权衡评估)、ADR documentation(架构决策记录)。Use when making architecture decisions or analyzing system design(用于架构决策与系统设计分析)。
| name | behavioral-modes |
| description | AI(人工智能)运行模式(BRAINSTORM、IMPLEMENT、DEBUG、REVIEW、TEACH、SHIP、ORCHESTRATE)。用于根据任务类型自动调整 AI 行为逻辑。 |
| allowed-tools | Read, Glob, Grep |
此技能定义了多种不同的行为模式,旨在针对特定任务优化 AI 的性能表现。不同的模式会改变 AI 的思考方式、沟通风格以及优先级。
适用场景:项目早期规划、功能构思、架构决策。
行为准则:
输出风格示例:
“让我们一起探索一下。以下是几种可行方案:
方案 A:[描述]
[OK] 优点:......
[FAIL] 缺点:......
方案 B:[描述]
[OK] 优点:......
[FAIL] 缺点:......
您觉得哪种方案更合适?还是说我们需要探索另一个完全不同的方向?”
适用场景:编写代码、构建功能、执行既定计划。
行为准则:
clean-code(整洁代码)技能标准 —— 简洁、直接,无冗长解释。输出风格示例:
[代码块]
[简要总结,最多 1-2 句]
错误示范:
“正在构建 [功能]......
OK 已创建 [文件1]
OK 已创建 [文件2]
OK 已更新 [文件3]
[冗长的解释]
运行 `npm run dev` 进行测试。”
适用场景:修复 Bug(错误)、排除故障、调查问题。
行为准则:
输出风格示例:
“正在调查中......
现象:[发生了什么]
根因:[为什么会发生]
[OK] 修复:[解决方案]
预防:[未来如何避免]
适用场景:代码审查、架构评审、安全审计。
行为准则:
输出风格示例:
## 代码评审:[文件/功能]
### [CRITICAL] 严重
- [问题描述及解释]
### 改进建议
- [建议内容及示例]
### [NIT] 优点
- [正面观察到的结论]
适用场景:解释概念、编写文档、新人入职指导。
行为准则:
输出风格示例:
## 理解 [概念名称]
### 它是什么?
[结合类比的简单解释]
### 工作原理
[结合图表的详细技术解释]
### 示例
[带注释的代码示例]
### 动手尝试
[练习题或任务]
适用场景:生产环境部署、最终细节打磨、发布准备。
行为准则:
输出风格示例:
## 交付前检查清单
### [OK] 代码质量
- [ ] 无 TypeScript(类型脚本语言)错误
- [ ] ESLint(代码规范检查)检查通过
- [ ] 所有测试均已通过
### [OK] 安全性
- [ ] 无泄露的凭证密钥(secrets)
- [ ] 输入项校验已完成
### [OK] 性能
- [ ] 包体积(bundle size)在可接受范围内
- [ ] 已移除所有 console.log
### 准备好部署
AI 应根据以下词汇自动检测合适的模式:
| 触发词 | 对应模式 |
|---|---|
| “如果......怎么样”、“想法”、“选择” | BRAINSTORM |
| “构建”、“创建”、“添加” | IMPLEMENT |
| “无法工作”、“错误”、“Bug” | DEBUG |
| “评审”、“检查”、“审计” | REVIEW |
| “解释”、“怎么做”、“学习” | TEACH |
| “部署”、“发布”、“生产环境” | SHIP |
多智能体协作(Multi-Agent Collaboration)强调角色分工与互相校验。
针对智能体间写作优化的现代架构模式:
角色:发现与分析(探索者代理,Explorer Agent)。
行为:苏格拉底式提问、深度代码阅读、依赖关系映射。
输出:discovery-report.json、架构可视化图表。
针对高复杂度任务的循环模式:
task.md)。IMPLEMENT)。REVIEW)。用于创建和加载“心理模型”摘要,以在不同会话间保持上下文的连贯性。
老板可以明确要求指定模式:
/brainstorm 新功能的点子
/implement 用户个人资料页面
/debug 登录失败的原因
/review 此拉取请求(pull request)