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CS Skills 是陈硕在真实项目中沉淀的一组 Codex AI Agent 工作流。

개요

CS Skills 是陈硕在真实项目中沉淀的一组 Codex AI Agent 工作流。

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CS Skills

更新日志 · 贡献者说明

一句话说目标,让 Codex 自动选择工作流,把事情推进到可验证的结果。

CS Skills 是陈硕在真实项目中沉淀的一组 Codex AI Agent 工作流。

它不是 Prompt 收藏夹,也不是一堆互相抢触发的 skill,而是一套精简的任务系统:

用户目标 → $cs-run → 对应 skill → 验证结果

当前包含 11 个 active skill,覆盖产品设计、工程开发、内容创作、文章配图、深度调研、短视频策划/制作和交付收尾。

适合谁

  • 用 Codex 做真实产品和 SaaS 的独立开发者。
  • 想把个人工作方法沉淀成可复用 AI 工作流的人。
  • 需要同时处理产品、代码、内容、调研和交付的 AI 创业者。
  • 不想每次都先研究“应该调用哪个 Prompt / skill”的用户。

30 秒开始

1. 安装主入口

帮我安装这个 skill:https://github.com/ChenShuo2004/cs-skills/tree/main/cs-run

$cs-run 是任务入口。它负责理解目标、整理输入和输出、识别约束、选择下游 skill,并在你要求执行时继续推进。

注意:cs-run 负责路由,不会自动下载尚未安装的下游 skill。建议把你常用的下游 skill 一起安装。

跨 Agent 使用与归属

这是陈硕维护的 CS Skills。每个 skill 的核心入口都是标准 SKILL.md,因此只要其他 Agent 支持读取 SKILL.md,就可以直接复用同一套触发条件、输入输出、边界和验证规则;Codex 额外读取 agents/openai.yaml 来显示名称、功能描述和默认 Prompt。

为了避免与其他 skill 混淆,Codex 主入口显示为 cs-skills,下游 skill 保留具体功能名,右侧功能描述统一标注“陈硕的……”。每个 SKILL.md 的元数据也包含作者、源码地址和兼容性说明。推荐把整个仓库作为一个 skill 集合安装,而不是只安装 $cs-run。

2. 直接说结果

$cs-run 我想把这个想法做成一个可以上线的产品,帮我拆解并开始执行。

3. 有很多内容想法时,先收敛成一条值得拍的视频

$cs-chatcut 我有一批关于 AI 创业的内容想法。请先合并重复项,按受众相关性、观点张力、事实支撑和制作可行性排序,推荐最值得先拍的一条;我确认后再写口播稿和制作蓝图。

它不会直接开剪。它先帮你从想法里挑出一个有明确对象和证据的内容切口,确认口播稿后才生成素材、Motion Graphics、声音和逐镜头表。

4. 也可以直接调用具体能力

$cs-writer 把这份项目记录写成一篇有观点、有细节的文章。
$cs-search-skill 调研这个产品和主要竞品,给我一份有来源的决策简报。
$cs-frontend-design 设计并实现这个页面,最后做浏览器验证。
$cs-clean-code 检查这次实现,整理代码、文档和测试。
$cs-ending-time 这个功能已经完成,帮我验证、提交、推送和部署。

它解决什么问题

传统问题 CS Skills 的做法
不知道该从哪个 skill 开始 统一进入 $cs-run,由目标驱动路由
AI 只给建议,不负责推进 每个 skill 都定义输入、输出、流程和验证
每次都要重复解释自己的工作方法 把真实项目经验沉淀成可复用工作流
skill 越装越多,触发互相冲突 只保留稳定目标,明确入口和边界
完成后不知道是否真的交付 通过 $cs-clean-code 和 $cs-ending-time 做质量与发布收尾

Active Skills

主入口

Skill 功能 典型输出
$cs-run 目标澄清、任务卡和自动路由 Goal Card、推荐路径、执行结果

产品与工程

Skill 功能 典型输出
$cs-frontend-design 前端页面、工具、仪表盘设计与评审 UI 方案、实现约束、浏览器验证
$cs-clean-code 代码清理、重构、文档同步和质量检查 有边界的修改、测试和交付说明
$cs-ralph-runner Markdown PRD 转 Ralph 执行 Ralph PRD、overview、dry-run 日志
$cs-checkpoint-version 大改前保存版本和回退 可恢复的本地 checkpoint
$cs-ending-time 验证、提交、推送、PR 和部署收尾 交付报告、GitHub/Vercel 结果

内容、调研、视觉与视频

Skill 功能 典型输出
$cs-writer 文章、改稿、项目复盘和内容提纲 角度、提纲、文章或审稿意见
$cs-search-skill 产品、公司、技术、市场和竞品深度调研 来源、对比、风险和决策建议
$cs-xiaohuang-skill 小黄 中文正文配图 2D/3D 角色资产、联名、风格迁移、shot list 和正文配图
$cs-auto-videl 电商短视频复刻、分镜和生成包 分镜图、首帧图、Seedance/Flow/Veo 提示词
$cs-chatcut ChatCut 视频策划与操作上手 选题排序、口播稿、素材清单、Motion Graphics、逐镜头表和零到一操作指南

小黄 IP 与正文配图 Skill

$cs-xiaohuang-skill 是小黄 / 有温度品牌角色的唯一入口:既能稳定生成、编辑和延展 2D/3D、联名与风格迁移资产,也能把中文内容中的认知锚点画成小黄参与行动、带中文手写标注的白底手绘正文配图。

查看完整介绍、示例和调用方式 →

真实使用场景

从想法到产品

$cs-run 我想做一个帮助独立开发者管理 AI 工作流的 SaaS。

先由 $cs-run 整理目标,再根据任务进入 $cs-frontend-design、$cs-clean-code、$cs-ralph-runner 或 $cs-ending-time。

从项目记录到文章

$cs-writer 把这次产品开发过程写成一篇适合公众号发布的文章。

它会提炼真实场景、选择文章角度、补齐结构,并避免编造经历、数据和结果。

从文章到正文配图

$cs-xiaohuang-skill 先不要生图。请分析这篇文章最值得配图的 4 个位置,输出 shot list:每张图的核心意思、小黄动作、构图和中文标注词。

它把文章中的判断、关系和转折画成白底轻手绘正文配图。每张图只讲一个核心意思,适合公众号、博客、Notion 和方法论文档。

从很多想法到一条可拍视频

$cs-chatcut 我记录了 12 个关于独立开发和 AI 工作流的想法。请先筛选最适合抖音的 3 个,说明选择理由;我确认一个后,再完成 60 秒口播稿和 ChatCut 制作蓝图。

它先让内容方向变得可判断:观众是谁、为什么会停留、靠什么事实支撑、要用什么素材讲清。主题确认后才进入脚本与制作筹备,避免一开始就把多个观点塞进一条视频。

从竞品到决策

$cs-search-skill 调研这个方向的主要竞品,给出带来源的进入建议。

它会建立研究地图、搜索当前来源、对比竞品,并区分事实、推断、风险和行动建议。

从产品图到电商视频

$cs-auto-videl 我有一个对标视频和产品图,帮我生成九宫格分镜和 Google Flow 提示词。

它适合电商短视频创意和生成包,不等同于通用时间线剪辑或 MP4 渲染。

设计原则

每个 skill 都应该清楚回答:

  1. 目标是什么?
  2. 输入是什么?
  3. 输出是什么?
  4. 核心流程是什么?
  5. 边界在哪里?
  6. 怎么验证完成?

新增 skill 前先确认它解决的是稳定目标,而不是一次性 Prompt;如果可以并入已有 skill,就不新增入口。

当前边界

以下方向已经从 active library 中移除:

  • 自动剪辑、时间线编排和通用 MP4 渲染。
  • 理想车主信息图生产。
  • Open Design 设计产物。

退休目录保存在工作区外的归档中,不参与 skill 发现。

仓库结构

cs-skills/
├── README.md
├── LICENSE
├── assets/
├── docs/
├── cs-run/
├── cs-writer/
├── cs-search-skill/
├── cs-auto-videl/
├── cs-chatcut/
├── cs-xiaohuang-skill/
├── cs-frontend-design/
├── cs-clean-code/
├── cs-ralph-runner/
├── cs-checkpoint-version/
└── cs-ending-time/

每个 skill 尽量保持自包含:

  • SKILL.md:触发说明和核心工作流。
  • agents/openai.yaml:UI 展示文案和默认 Prompt。
  • references/:需要时再读取的详细规则。
  • scripts/:可重复执行的确定性脚本。
  • tests/:关键脚本或契约的回归测试。

License

MIT

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