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tapcanvas-visual-focus
基于图片理解提取“视觉重点/注意力分配/关键要素”,并根据用户对话目标输出可执行的要点清单与提示词骨架(默认用 tapcanvas_vision + modelAlias=gemini-3.1-flash-image-preview)。
用 Codex 或 Claude 帮你安装 复制这段 Prompt,粘贴到 Codex、Claude 或其他助手里,让它检查 Skill 页面并帮你完成安装。
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基于图片理解提取“视觉重点/注意力分配/关键要素”,并根据用户对话目标输出可执行的要点清单与提示词骨架(默认用 tapcanvas_vision + modelAlias=gemini-3.1-flash-image-preview)。
用 Codex 或 Claude 帮你安装 复制这段 Prompt,粘贴到 Codex、Claude 或其他助手里,让它检查 Skill 页面并帮你完成安装。
基于 SOC 职业分类
商业级视觉资产与网页(详情页/落地页)的审美与UX视觉审查:输出P0/P1/P2问题清单、可落地的样式tokens与改稿建议;可结合截图、URL与源码进行定位与修改。
设计并构建各类 AI 智能体/助手。适用于用户: (1) 询问“创建 agent / 助手 / 智能体系统” (2) 想理解 agent 架构、agentic 模式或自治式 AI (3) 需要能力设计、子代理、规划或 skills 机制建议 (4) 询问 Claude Code、Cursor 等智能体内部实现 (5) 想为业务/研究/创作/运营等场景构建 agent 关键词:agent, assistant, autonomous, workflow, tool use, multi-step, orchestration
启用 agents-team 协作,双代理完成小说逐章元数据抽取与完整性审校(parser + checker),并写入可续跑的记忆索引。
Enable general multi-agent team mode via spawn_agent/wait tools. Supports orchestrator, worker, reviewer, research, writer, and editor roles.
进行全面代码审查,覆盖安全、正确性、性能与可维护性;适用于用户要求 review、排查潜在 bug 或审计代码库。
Agents-CLI 认知记忆系统。用于管理长期记忆(core/episodic/semantic/procedural/vault)、可检索回忆、归档遗忘、以及多代理写入治理。
| name | tapcanvas-visual-focus |
| description | 基于图片理解提取“视觉重点/注意力分配/关键要素”,并根据用户对话目标输出可执行的要点清单与提示词骨架(默认用 tapcanvas_vision + modelAlias=gemini-3.1-flash-image-preview)。 |
适用场景:
imageUrl(http(s) 或相对路径 /...)。imageData(data:image/*;base64,...)。blob:/本地路径,先让用户上传为可访问 URL,或让其提供 DataURL。tapcanvas_vision。modelAlias="gemini-3.1-flash-image-preview"、temperature=0.2。prompt,直接透传;若未提供,再使用下方推荐模板。vendorCandidates(例如仅允许某个厂商)。建议给 tapcanvas_vision.prompt 的模板(把对话目标填进去):
“你是资深视觉导演与提示词工程师。请基于输入图片,结合我的目标:<用户目标>,提取我需要的视觉重点。输出严格有效 JSON(不要代码块/多余文字),字段如下:
注意:不要编造不存在的品牌/文字/认证信息;对不确定内容用‘推测/可能’。””
tapcanvas_vision 参数要点:
vendor: "auto"vendorCandidates: ["<可选:限制候选厂商>"]modelAlias: "gemini-3.1-flash-image-preview"temperature: 0.2imageUrl 或 imageDataprompt: "<按上面模板拼装的任务描述>"