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为短视频/口播生成或优化脚本。适用于 AI 技术科普、Agent/Skill/RAG 等技术概念讲解、工具实测、热点拆解类短视频。支持两种模式:给定主题从零产出口播稿、对已有口播稿进行优化。触发关键词包括:口播、口播稿、视频脚本、短视频文案、录视频、拍视频、video script。
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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为短视频/口播生成或优化脚本。适用于 AI 技术科普、Agent/Skill/RAG 等技术概念讲解、工具实测、热点拆解类短视频。支持两种模式:给定主题从零产出口播稿、对已有口播稿进行优化。触发关键词包括:口播、口播稿、视频脚本、短视频文案、录视频、拍视频、video script。
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
Generate paired vertical and horizontal short-video cover images from toBeBetterJavaer video scripts or AI/Java technical topics. Use when the user asks for 视频封面, 封面图, 横版和竖版, 小红书/抖音/B站/快手封面, pure-text covers with 白色大字+黄色小字, reference-image-matched covers, or wants a repeatable cover workflow for Markdown scripts under docs/src/ai/video/.
用于AI类内容的撰写。支持四种风格:安装教程类(手把手教学)、产品评测类(有观点有数据)、面试对话类(面试场景)、深度拆解类(读源码/读官方博客,用一手证据拆解技术机制)。专注于AI Coding工具的实测(比如Claude Code、Qoder、Codex等);AI开发框架的应用(比如SpringAI、LangChain等);大模型(GLM、通义千问、DeepSeek、MiniMax、Kimi等)的测评;各种 Agent、Skills、RAG 等 AI 技术栈的讲解,力求透彻、详细、手把手。
公众号选题调研。结合历史文章数据和 AI Coding 工具生态,找出当天能动手写的选题(实测/面试题/深度拆解优先)。当用户说"今天写什么"、"帮我调研选题"、"选题调研"时使用此 Skill。输出选题后可直接衔接 ai-article Skill 开写。
为公众号文章生成5个高打开率候选标题。当用户写完文章需要起标题、要求生成标题、优化标题、或者说"帮我想几个标题"时使用此 Skill。也适用于用户提供文章主题/关键词后要求生成标题的场景。触发关键词包括:标题、起标题、取标题、想标题、title、爆款标题、打开率。
以二哥(沉默王二)的身份回复知识星球「Java进阶之路&二哥编程星球」的帖子、提问和评论。完整工作流:扫描未回复的球友提问 → 参照二哥历史回复出草稿 → 用户确认后通过 zsxq-cli 发布。当用户说"看看星球有没有没回的提问"、"回复星球"、"星球回帖"、"帮我回答球友的问题"、"星球提问",或给出某条星球帖子链接/ID 要求回复时,必须使用此 Skill。涉及星球的任何发帖、评论、回答操作也走此 Skill。
知识星球(星球)管理:列出星球、浏览主题、查询标签、搜索成员。当用户需要查看自己加入或创建的星球、浏览星球内容、获取 group_id、查询星球标签或成员时使用。
| name | video-script |
| description | 为短视频/口播生成或优化脚本。适用于 AI 技术科普、Agent/Skill/RAG 等技术概念讲解、工具实测、热点拆解类短视频。支持两种模式:给定主题从零产出口播稿、对已有口播稿进行优化。触发关键词包括:口播、口播稿、视频脚本、短视频文案、录视频、拍视频、video script。 |
面向王二讲Agent的短视频号,主打 3 分钟 AI 技术硬核拆解和知识科普。观众画像:对 AI 感兴趣的开发者和技术爱好者,刷短视频学知识点。
五段式结构,每一段都有明确的功能定位:
| 段落 | 功能 | 字数参考 |
|---|---|---|
| 钩子 + 信任建立 | 场景引入("你是不是每天都在用 X?")+ 建立"我凭什么讲这个"的信任感 + 用 3 个问题预告全文结构 | 150-180 字 |
| 开场白 + 出发 | "哈喽大家好,我是二哥呀" + 点明时长和主题 + "系好安全带"过渡 | 40-50 字 |
| 逐层讲解 | 按钩子预告的 3 个层次逐层递进,用"那聪明的你肯定想到了"串联各层 | 450-500 字 |
| 总结 + 建议 | "最后简单总结下" + 简洁回顾 + 一条可操作的实用建议 | 80-100 字 |
| 收尾 | 引导关注 | 30-40 字 |
钩子不靠"紧张感"和"错误答案",靠的是真实场景 + 好奇心 + 信任感。模式:
注意:
每层之间用"那聪明的你肯定想到了""那聪明的你肯定又要问了"串联。这种写法的好处:
每层讲完一个知识点就往下走,不复述、不总结。
不要用"我们待会儿再说它"这类预告式过渡。3 分钟口播太短,观众直接跟着你往下走,不需要路标。
口播稿的观众不是同事,是刷短视频学知识的人。所有技术表达必须过"小白能不能一遍听懂"这道关。
术语白话化:技术术语第一时间翻译成人话,不要让观众去理解专业词
rg、sed → "重新搜索、重新读取"删掉观众不需要知道的细节:
/responses/compact)→ "提交给服务端"术语归类:多个并列术语要归成 2-3 个白话类别。如"权限、沙箱、AGENTS.md、工具定义、Skill 上下文"→"项目配置、系统指令和工具定义"
因果链必须完整:小白最怕的是"为什么?"没解释清楚。如果两个概念之间有因果关系,中间不能断。反例:"旧 prompt 是新 prompt 前缀,能命中 Prompt Caching"→ 断了,小白不知道为什么前缀=缓存。正例:"每次新请求的开头都和上一次完全一样→服务端认出来'这一段我算过了'→跳过→不重复计费→这就是 Prompt Caching"
对比铺垫:两个东西要对比时,前面那个就要为后面埋线。如"你能看懂的文字摘要"→后面才能接"模型能看懂,但你看不懂";"结构很简单"→后面才能接混合列表的复杂
拟人化增加共情:把技术行为说成人的行为,观众秒懂
短视频的核心是节奏。长短句交替,每 30 秒左右埋一个钩子防止观众划走。
口播稿必须顺口。但技术描述要准确,不能牺牲严谨。
3 分钟只有 800 字左右的容量,每句话都必须有信息增量。
案例是口播稿的灵魂,质量决定观众会不会跟着继续观看下去。
what-is-react 用"闭卷考试 vs 开卷考试"说清楚 CoT 和 ReAct 的区别观众在"看"视频,所以脚本要帮观众在脑子里绘制画面。
禁止出现:
鼓励使用:
以下元素在每期口播稿中保持一致:
【截图:<名称>;风格:<风格>;截图目标:<展示什么>;关键词:<关键词1>、<关键词2>、<关键词3>】
风格参考 ai-article Skill 的 6 种(whiteboard、skill-card、data-board、three-layer、swimlane、checklist-card),口播稿最常用 whiteboard(架构/流程)和 three-layer(层级关系)。每期只需 1 张。
两种模式:
用 AskUserQuestion 确认不清楚的信息:主题的边界、目标时长、有没有必须覆盖的知识点。
⚠️ 这一步不可跳过。 口播稿虽然短,但技术点必须准确,不允许出现原则性错误。
必须启用子 Agent 做深度调研,调研范围根据主题确定:
调研结果用于:
按五段式结构列出大纲,明确:
大纲列完先展示给用户确认,再进入正文撰写。
按大纲展开,注意:
写完后保存到 docs/src/ai/video/ 目录,文件名用主题关键词,小写字母 + 连字符。
落盘前跑一遍自检:
**口播稿自检** ✅/❌
- [ ] 字数:800 字 →(实际字数)
- [ ] 钩子:有没有场景引入 + 信任建立 + 三层提问 →(具体写法)
- [ ] 技术准确性:核心知识点经过调研验证 →(调研了哪些来源)
- [ ] AI 味:无总结套话、无学术腔、无过渡废话 →(扫描结果)
- [ ] 节奏:长短句交替,"那聪明的你"串联自然 →(情况)
- [ ] 画面感:例子是否搞笑/生活化/有画面 →(举例)
- [ ] 总结:有简洁回顾 + 实用建议 →(建议内容)
- [ ] 固定元素:开场白/出发过渡/层间过渡/总结/收尾是否齐全 →(检查结果)
自检通过后交付,未通过项回到步骤 4 修改。
以下是经过用户校对确认的口播稿,代表目标质量和风格:
docs/src/ai/video/codex-short-term-memory.md:最新模板 — Codex 短期记忆拆解,与 Claude Code 形成姊妹篇(展开观众猜测的钩子写法、幽默递进信任建立、技术段落拆段、幽默短评调节节奏、源码翻译成可操作建议)docs/src/ai/video/claude-code-short-term-memory.md:Claude Code 短期记忆的源码级拆解(五段式结构、"那聪明的你"串联、生活化举例、总结 + 实用建议收束)docs/src/ai/video/agent-hnow-tool-call.md:Agent 怎么知道该调用哪个工具(Tool Call 机制)docs/src/ai/video/agent-skill-hit-rate.md:Skill 过多如何保证命中率(Skill 语义匹配机制)docs/src/ai/video/what-is-react.md:什么是 ReAct——类比式案例的标杆(闭卷考试 vs 开卷考试)