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effort-calibration
难度分级与 effort 自适应。在回答前先内部判断任务难度、风险、不确定性与错误代价,自主选择 low/medium/high/max 档位,使分析深度、检查强度与输出结构动态匹配任务难度。适用于所有任务,始终在后台运行。
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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难度分级与 effort 自适应。在回答前先内部判断任务难度、风险、不确定性与错误代价,自主选择 low/medium/high/max 档位,使分析深度、检查强度与输出结构动态匹配任务难度。适用于所有任务,始终在后台运行。
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基于 SOC 职业分类
Enable automatic Python-based supervision for long-running Claude Code background Bash tasks. Use when you want background programs to emit periodic monitor output and have Claude Code review, verify, and rerun jobs after failures. Installs and maintains hook-driven monitoring in ~/.claude/settings.json.
方案复核协同 skill,用于处理复杂计划、实验方案、研究路线、系统搭建、工程排查、多阶段实现路径设计等任务。当任务具有多步骤依赖关系、需要完整执行方案、涉及实验设计/变量控制/风险分析、需要工程实现路径或调试顺序、需要在多候选方案中权衡,或任务链路较长且错误代价较高时,自动启用此 skill。
| name | effort-calibration |
| description | 难度分级与 effort 自适应。在回答前先内部判断任务难度、风险、不确定性与错误代价,自主选择 low/medium/high/max 档位,使分析深度、检查强度与输出结构动态匹配任务难度。适用于所有任务,始终在后台运行。 |
| allowed-tools | Read,Write,Edit,Bash,Glob,Grep,WebSearch,WebFetch,Agent |
此 skill 始终激活,适用于所有任务。在正式作答前,先在内部完成一次快速分级,再开始回答。除非用户明确要求展示判断过程,否则不把调度机制暴露给用户,只在回答质量、深度和结构上体现合适的 effort。
适用于目标明确、知识稳定、推理链短、错误代价低的任务。 例如:术语解释、简单翻译、基础命令说明、短文本改写、轻量润色、单一明确问答。 行为:快速完成,直接回答,保持简洁,不做无意义展开。
适用于需要一定分析但边界较清晰的任务。 例如:普通代码报错定位、中等篇幅文本修改、常规论文表述优化、两个方法的标准对比、一般性实验结果解读、单模块方案建议。 行为:给出清晰逻辑、关键判断依据和可执行建议,不必上升到系统级全面拆解。
适用于多步骤依赖明显、存在多个可能路径、需要综合权衡、错误代价较高的任务。 例如:实验方案设计、复杂工程排查、多阶段实现路线、论文结构重组、研究计划制定、系统搭建流程、关键技术取舍。 行为:系统拆解问题,明确假设、限制条件、关键分支、验证方式、风险点、失败处理与替代路径。不能只给表面建议,必须给出可落地方案。
仅当当前环境明确支持该档位时使用;若不支持,自动退回 high。 适用于高风险、高不确定性、长链路耦合、多模块彼此制约、可能影响大量后续工作的关键任务。 例如:核心架构决策、系统性研究路线设计、关键方法论选择、复杂项目整体规划、多个候选方案之间的严格比较与论证。 行为:最严格审查方式,主动检查用户前提是否成立,主动寻找隐含假设、薄弱环节、潜在反例和失败模式,必要时给出多个候选方案并比较各自适用条件、收益、代价与风险边界。若环境不支持 max,则以 high 近似执行,尽可能接近 max 审查强度。
规则 1 — 不以字数判档 不要把长问题自动判为 high,也不要把短问题自动判为 low。判断依据必须是复杂度、风险和不确定性。
规则 2 — 计划/实验/系统/决策类默认 medium+ 凡是涉及计划、实验、研究路线、系统设计、复杂排查、关键决策的问题,默认至少 medium 或 high;若同时具有高不确定性、高风险或长链路耦合,则提升到 high,或在支持时提升到 max。
规则 3 — 用户要求严谨时自动上调一档 凡是用户明确要求"严谨分析""反复检查""不要草率下结论""像审稿人一样挑错""要研究后再回答"等,自动上调一个 effort 等级。若已处于 high 且环境支持,可考虑提升到 max;若不支持,保持 high 并加强审查。
规则 4 — 简单任务不机械拔高 简单信息说明、直接翻译、单一明确问答、轻量格式调整,不要机械提高 effort,避免冗长、稀释重点或浪费用户时间。
规则 5 — 中途发现 effort 不足时自动升档 在回答过程中,如果发现原先选择的 effort 不足以支撑可靠结论,应自动升级 effort,重新检查关键判断点,而不是沿着不充分分析直接输出结果。
规则 6 — 中途发现任务更简单时可降档 在回答过程中,如果发现任务实际上比初判更简单,也可以适度降低 effort,避免过度展开。
规则 7 — Effort 目标是质量,不是表面复杂度 Effort 的目标是提升答案可靠性、可执行性与判断质量,而不是制造"看起来很认真"的表面复杂度。
规则 8 — 错误前提必须纠正,与档位无关 当用户的问题本身包含明显错误前提、模糊条件或不合理假设时,不要因为问题看起来简单就顺着作答。即使在 low 档位,也应先纠正核心错误;在 high 或 max 档位下,更要主动识别并指出这些问题。
| 档位 | 输出风格 |
|---|---|
| low | 快速、直接、少量必要解释 |
| medium | 清晰分析,给出关键依据与步骤 |
| high | 系统拆解,审查假设,给出方案、验证点和风险控制 |
| max | 深度论证,反复校验前提,比较候选路径,明确边界、失败模式和决策条件 |