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| name | automation-audit-ops |
| description | ECC 的证据优先自动化清单和重叠审计工作流。当用户想要在修复任何内容之前知道哪些作业、钩子、连接器、MCP 服务器或包装器是活动的、损坏的、冗余的或缺失时使用。 |
| origin | ECC |
当用户询问有哪些自动化是活动的、哪些作业是损坏的、哪里存在重叠,或者哪些工具和连接器实际上正在做有用工作时使用此技能。
这是一个审计优先的运营商技能。工作是在重写任何内容之前生成基于证据的清单和保留/合并/删除/下一步修复建议集。
在相关时将以下 ECC 原生技能拉入工作流:
workspace-surface-audit 用于连接器、MCP、钩子和应用程序清单knowledge-ops 当审计需要调和实时仓库真实性与持久上下文时github-ops 当答案取决于 CI、预定工作流、问题或 PR 自动化时ecc-tools-cost-audit 当真正的问题是 webhook 扇出、排队作业或同级应用仓库中的计费消耗时research-ops 当本地清单必须与当前平台支持或公共文档进行比较时verification-loop 用于证明修复后状态,而不是依赖假设的恢复在理论化之前读取当前的活动表面:
按表面分组:
对于每个 surfaced 的自动化,标记:
然后分类问题类型:
用具体来源支持每个重要声明:
如果当前状态模糊,直接说明而不是假装审计完整。
对于每个重叠或有问题的表面,返回一个调用:
价值在于将嘈杂的自动化折叠为一条规范的 ECC 通道,而不是保留每个历史路径。
当前表面
- 自动化
- 来源
- 活动状态
- 证明
发现
- 活动中断
- 重叠
- 陈旧状态
- 缺失功能
建议
- 保留
- 合并
- 删除
- 下一步修复
下一个 ECC 行动
- 要加强的确切技能 / 钩子 / 工作流 / 应用通道
Kubernetes 工作负载模式、资源管理、RBAC、probes、autoscaling、ConfigMap/Secret 处理,以及面向生产级部署的 kubectl 调试。
完成任何非平凡任务后使用。智能体按 5 个维度自评输出——准确性、完整性、清晰度、可执行性、简洁性——每项都给出具体证据。生成结构化 1-5 评分卡和具体改进建议。
在 competitive-platform-analysis 产出分层竞品集合后使用。按九个加权维度(定位、声音、视觉工艺、offer packaging、证据、enterprise-readiness、thought leadership、定价、客户 strategic tension)为每个竞品评分,使用明确 1–5 rubrics 和 tension-plot。位于 competitive-report-structure 之前。
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