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基于 SOC 职业分类
| name | learn-by-building |
| description | 当需要高效掌握新技能并将知识转化为实际成果,避免“纸上谈兵”时 |
当需要高效掌握新技能并将知识转化为实际成果,避免“纸上谈兵”时description
输入:一个明确的目标(如“创建个人博客”)及相关的技能列表。 操作:将目标分解为具体的、有时间限制的项目里程碑(年度/月度/周度)。例如,目标“创建博客”可分解为“本周确定主题并注册域名”、“本月完成首页设计与第一篇文章发布”。 判断标准:每个里程碑都是一个可独立交付的、具体的工作成果。 常见误区:里程碑过于宏大(如“学会编程”);没有时间限制;里程碑之间缺乏逻辑顺序。
输入:当前需要完成的周度或月度项目里程碑。 操作:立即开始动手工作,无需等待“完全学会”或“准备好”。在构建过程中,必然会遇到未知的、阻碍进展的具体问题。 判断标准:项目已启动,并记录下第一个遇到的、自己无法独立解决的具体障碍。 常见误区:花费大量时间预先学习理论,却迟迟不开始实践;因害怕遇到问题而拖延启动。
输入:步骤2中遇到的具体、现实的障碍。 操作:以此障碍为学习目标,定向搜索、学习和研究仅用于解决此问题的具体信息或技能。解决问题后,立即将新学到的知识应用到项目中。 判断标准:障碍被清除,项目向前推进,同时获得了一项解决特定问题的具体技能。 常见误区:学习范围失控,从解决一个问题蔓延到学习整个学科体系;解决问题后不立即应用,导致知识遗忘。
输入:步骤3中解决问题带来的进展和成就感(多巴胺)。 操作:利用此积极反馈和动量,立即投入到项目里程碑的下一个任务中,重复“遇到问题 -> 定向学习 -> 解决问题 -> 推进项目”的循环。 判断标准:能够形成持续的工作流,项目在迭代中稳步前进。 常见误区:在一个问题上卡住过久,消耗所有动力;完成一个任务后中断循环,未能利用好已有动量。 关系:此模型是“愿景到技能映射”模型的执行层,依赖“多巴胺驱动模式识别”提供动力,并与“信息过滤”模型互斥(后者确保学习聚焦,不偏离)。
| 属性 | 值 |
|---|---|
| 领域 | 个人成长 |
| 类型 | procedural (procedural) |
| 置信度 | 95% |
| 前置条件 | 拥有一个明确的目标或项目构想, 已通过“愿景到技能映射”模型识别出关键技能缺口 |
| 来源 | 《all》 |