
spacezephyr/space-gpt-image2-design
Developer tools小红书爆款封面、Keynote 级 PPT 配图、热力图 / 流程图 / SWOT、公众号文章逻辑图——一个 Skill 全搞定。 12 种内置视觉风格,从 Apple Keynote 极简到中式宋体留白,从赛博霓虹到杂志撞色,每种都按真实设计师的方法论拆细到 hex / 字体 / Do & Don't。
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小红书爆款封面、Keynote 级 PPT 配图、热力图 / 流程图 / SWOT、公众号文章逻辑图——一个 Skill 全搞定。 12 种内置视觉风格,从 Apple Keynote 极简到中式宋体留白,从赛博霓虹到杂志撞色,每种都按真实设计师的方法论拆细到 hex / 字体 / Do & Don't。 把任意一个 Skill 文件夹复制到 ~/.claude/skills/,配上你自己的 GPT-image-2 API key,就能在 Claude Code 里直接说话: 每个 Skill 文件夹独立,可以按需挑选 / 全装上。底层都通过 OpenAI Codex / 官方 GPT-image-2 API 出图。 下面这 9 张图,没有打开任何设计软件,全是 space-image-studio 一句话生成的。 每个风格文件(references/styles/*.md)都包含完整 4 维定义: 每步都用 AskUserQuestion 强制确认,避免「AI 自己脑补,跑出来不是你要的」。 「内容完整性检查」这一步是最关键的——每种类型有强制必填字段: - 小红书封面:主标题 / 副标题 / 视觉描述 / 主色倾向 - PPT 配图:核心观点 / 关键数据 / 3–5 要点 / 视觉锚点 - 图表:类型 / 节点 / 关系 / 强调项 - 文章逻辑图:核心论点 / 逻辑结构 / 关键概念 提示词控制在 ~1000 字符内(实测过长会被 API 拒绝),既包含完整设计规范,又不超 budget。
README
装上就能用
把任意一个 Skill 文件夹复制到 ~/.claude/skills/,配上你自己的 GPT-image-2 API key,就能在 Claude Code 里直接说话:
「画张小红书封面:标题"我用AI每天读100篇文章",xhs-vibrant 风格」
「做张PPT配图:核心观点 Context, not Prompts,minimal 风格」
「画个产品路线图,dark-atmospheric 风格」
「为我这篇文章批量配 6 张图,sketch-notes 风格」
「整套幻灯片:把这份 markdown 转成 12 页 deck」
没有 Figma,没有 Canva,没有模板库。说话就行。
5 个 Skill
每个 Skill 文件夹独立,可以按需挑选 / 全装上。底层都通过 OpenAI Codex / 官方 GPT-image-2 API 出图。
| Skill | 一句话 | 输出 | 典型耗时 |
|---|---|---|---|
| space-image-studio | 全能图片工作室:4 类型 × 12 风格的总控 | 单张高质量 PNG | 2–8 min |
| space-article-batch-illustration | 文章自动配图:分析段落 → 批量生图 → 自动插入 | 多张 PNG + 修改后的 md | 5–15 min |
| space-article-cover-and-batch-illustration | 公众号封面 + 文章配图:封面单张,配图多张,默认走 Codex 内置 image2 | 1 张封面或多张配图 | 3–15 min |
| space-chart-image | 10 类结构化图表(流程 / 架构 / SWOT / 路线图…) | 单张 PNG | 2–5 min |
| space-baoyu-slide-deck | 内容到整套幻灯(含大纲)+ PPTX/PDF 导出 | 多张 PNG + PPTX + PDF | 15–30 min |
样图 · 9 张全部用 skill 自己跑出来
下面这 9 张图,没有打开任何设计软件,全是 space-image-studio 一句话生成的。
小红书封面(3:4 · 3 风格对比)
| xhs-vibrant | chinese-elegance | bold-editorial |
|---|---|---|
| 「我用AI每天读100篇文章」 | 「AI时代 如何活得像个人」 | 「30天 副业月入3万」 |
| 暖色 + 真实物品 + 红色重点笔触 | 宣纸底 + 竖排宋体 + 朱砂方印 | 黄黑分屏 + 撞色超大字 |
PPT 配图(16:9 · 3 风格对比)
| minimal | dark-atmospheric | bold-editorial |
|---|---|---|
| Context, not Prompts | AI Agent 的三种形态 | 一个人 就是一支团队 |
| 白底 + 金线分隔 + 三卡编号 | 深色 + 紫青粉霓虹卡 + ★ 评分 | 红奶油分屏 + 4 角色编号 |
图表(3 种 · blueprint / corporate / scientific)
| 流程图 | SWOT | 热力图 |
|---|---|---|
| AI 内容生产 6 步工作流 | 做付费专栏的 SWOT 分析 | 一周时间精力分布热力图 |
| 深蓝工程图纸感 + 青色高亮关键节点 | 投资级深蓝 + 金线 + 4 象限色彩区分 | 学术级 IBM Plex Mono + 连续色带图例 |
核心机制
风格不是滤镜,是设计方法论
每个风格文件(references/styles/*.md)都包含完整 4 维定义:
| 维度 | 内容 |
|---|---|
| Background | 底色 hex / 是否有纹理 / 渐变方向 |
| Typography | 标题字体 / 正文字体 / 字重 / 字距偏好 |
| Color Palette | 5–8 个 hex 色,按角色分配(背景 / 主文 / 次文 / 强调 / 装饰) |
| Visual Elements + Do/Don’t | 视觉元素清单 + 做什么 + 绝对不做什么 |
举例 · xhs-vibrant.md 不是说「小红书风」三个字,而是:
- 高饱和暖色背景 #FFF4D6
- 主标题占画面高 1/4–1/3
- 标题带描边或 highlight 块
- 数字/数据用加粗大号
- 真实物品做视觉锚点
- ❌ 冷色阴沉调(深蓝/灰)
- ❌ emoji 列表(≤ 2 个)
- ❌ 假数据或夸张话术
风格越具体,AI 越不会跑偏。
5 步标准化流程(image-studio)
输入内容 → 选类型 → 补全信息 → 选风格 → 提示词模式(自动/审核)→ 出图
每步都用 AskUserQuestion 强制确认,避免「AI 自己脑补,跑出来不是你要的」。
「内容完整性检查」这一步是最关键的——每种类型有强制必填字段:
- 小红书封面:主标题 / 副标题 / 视觉描述 / 主色倾向
- PPT 配图:核心观点 / 关键数据 / 3–5 要点 / 视觉锚点
- 图表:类型 / 节点 / 关系 / 强调项
- 文章逻辑图:核心论点 / 逻辑结构 / 关键概念
缺一个就追问一个。这一步省 20 秒,后面省半小时返工。
提示词组装的 4 块结构
[1] 类型规范 — 比例 / 信息密度 / 必填字段
[2] 风格指令 — 完整 hex / 字体 / Do & Don't
[3] 用户内容 — 标题 / 节点 / 数据
[4] 通用约束 — 中文字符精确 / 无 logo 水印 / 留白足够
提示词控制在 ~1000 字符内(实测过长会被 API 拒绝),既包含完整设计规范,又不超 budget。
Limitations
- 真人照片质量受 GPT-image-2 限制。涉及具体人物用风格化替代。
- 节点 > 12 个的图表会拥挤。Skill 会自动建议拆图。
- 生成耗时 100–500 秒/张(4:3 大尺寸更慢,已设置 600s timeout)。
- 不支持图层级编辑。输出 PNG,要改文字得重生。
- 依赖 GPT-image-2 API(OpenAI Codex / 兼容服务商),需要自己充值(每张约 $0.05–0.1)。
这是一个 80 分的 skill,不是 100 分的产品。 对不愿意打开 Photoshop / Figma 的人,80 分的 skill 比 100 分的产品好用。
仓库结构
space-GPT-image2-design/
├── README.md # 本文件
├── .gitignore # 排除你的 API key 配置
├── space-image-studio/ # 全能图片工作室
│ ├── SKILL.md # 主入口(5 步流程)
│ ├── .labnana.env.example # API key 配置模板
│ ├── scripts/generate_image.py # GPT-image-2 API 调用
│ └── references/
│ ├── types/ (4 类型规范)
│ ├── styles/ (12 风格定义)
│ └── prompt-templates/base.md # 提示词组装模板
├── space-article-batch-illustration/ # 文章批量配图
├── space-article-cover-and-batch-illustration/ # 公众号封面 + 批量配图(Codex 内置 image2)
├── space-chart-image/ # 10 类结构化图表
└── space-baoyu-slide-deck/ # 整套幻灯片生成
配置 API key
每个 Skill 都依赖 GPT-image-2 模型(通过 OpenAI Codex 或第三方兼容 API 提供):
- 准备一个支持
gpt-image-2的 API endpoint + key - 在每个 Skill 文件夹复制
.labnana.env.example为.labnana.env - 填入你自己的 endpoint + key
cd ~/.claude/skills/space-GPT-image2-design/space-image-studio
cp .labnana.env.example .labnana.env
# 编辑 .labnana.env 填入你的 API_KEY 和 API_URL
⚠️ .labnana.env 已写入 .gitignore,不会被推到 GitHub。
起源
我每天写文章、做 PPT、发小红书,需要的图远多于设计师能交付的速度。 试过一堆 AI 画图工具,问题都一样:
- MidJourney 美但不可控、不能精准放中文
- Canva AI 套模板有上限
- chart.js / Mermaid 是图表,不是「设计」
- GPT-image-2 原生能力强,但缺一层「设计师方法论」的封装
于是把每种场景拆成「类型规范 + 风格库 + 标准化流程」,做成 Skill,让 AI 按设计师的方式工作。
参考了 Anthropic 的 skill-creator 设计哲学,以及 @alchaincyf 在 huashu-design 仓库里展示的「品牌资产协议 + Junior Designer 工作流」思想。
License
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Установка
npx skillfish add spacezephyr/space-gpt-image2-design