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pixverse-ai-image-and-video-generator
PixVerse CLI — 从命令行生成 AI 视频和图像。支持PixVerse V6、Veo、Sora、Grok视频模型; Nano Banana (Gemini)、Seedream、Qwen 图像模型;以及PixVerse丰富的效果模板库。从这里开始。
PixVerse CLI — 从命令行生成 AI 视频和图像。支持PixVerse V6、Veo、Sora、Grok视频模型; Nano Banana (Gemini)、Seedream、Qwen 图像模型;以及PixVerse丰富的效果模板库。从这里开始。
从任何来源搜索、安装和管理 AI 代理技能、命令、工具、知识、工作流程、wiki、保险库和内存。可与 Claude Code、OpenCode、Cursor 和任何 AI 编码助手配合使用。
生成与导体兼容的 YAML 计划。当用户请求“帮助我实施 X”、“为 X 创建计划”或要求实施指导时使用。不适用于提问、调试或代码审查。
统一的浏览器自动化技能。支持静态页面的轻量级 HTTP 获取、Web 搜索以及 JS 密集型网站的完全交互式 Chromium 自动化。
使用 Obsidian CLI 与 ObsidianVault 进行交互,以读取、创建、搜索和管理注释、任务、属性等。还支持插件和主题开发,使用命令重新加载插件、运行 JavaScript、捕获错误、截屏和检查 DOM。当用户要求与其黑曜石保险库交互、管理笔记、搜索保险库内容、从命令行执行保险库操作或开发和调试黑曜石插件和主题时使用。
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ClawGuard v3 Auditor - 企业级 Skill 安全审计器,支持意图偏离检测、SAST、供应链安全、ML 异常检测。当用户要求审计、检测、安装前检查一个 Skill 的安全性时触发。
通过阿里云邮箱、QQ邮箱或163邮箱等发送和接收邮件。支持发送普通邮件、带附件邮件、接收邮件、检查新邮件。当用户要求发送邮件、查看邮件、检查新邮件时使用。
当用户要求创建、编辑、管理或共享片段,或询问片段如何工作时必须使用
通过 SSH 连接到主机“h100_sglang”,进入 Docker 容器“sglang_bbuf”,在“/data/bbuf/repos/sglang”中工作,并使用准备好的 H100 远程环境进行 SGLang **diffusion** 开发和验证。当任务需要扩散模型冒烟测试、Triton/CUDA 内核验证、torch.compile 扩散检查或用于扩散特定 SGLang 更改的安全远程副本时使用。
AWS 云安全测试涵盖 S3 错误配置、IAM 滥用、Lambda SSRF、IMDSv1/v2 漏洞利用和 STS 令牌盗窃
将当前会话记录捕获到工作区历史记录中。在会话结束或保留对话上下文时使用。
skill-sample/ ├─ SKILL.md ⭐ 必备:技能说明入口:用途 / 安装 / 用法 / 示例 / 依赖 ├─ manifest.sample.json ⭐ 推荐:机器可读元信息:用于索引 / 校验 / 自动填表 ├─ LICENSE.sample ⭐ 推荐:授权与使用范围:开源 / 限制 / 商用说明 ├─ scripts/ │ └─ example-run.py ✅ 可运行示例脚本:让用户导入后立刻验证“能用” ├─ assets/ │ ├─ example-formatting-guide.md 🧩 输出规范:统一排版 / 结构 / 风格 │ └─ example-template.tex 🧩 模板资源:报告/文档模板,快速生成标准产物 └─ references/ 🧩 参考资料库:方法论 / 结构指南 / 最佳实践 ├─ example-ref-structure.md 🧩 结构参考:章节框架 / 目录组织 ├─ example-ref-analysis.md 🧩 分析参考:常用套路 / 指标口径 └─ example-ref-visuals.md 🧩 视觉参考:图表规范 / 可视化建议
更多 Agent Skills 规范 详见Anthropic官方文档:https://agentskills.io/home
├─ ⭐ 必备:YAML Frontmatter(必须存在,放在文件最顶部) │ ├─ ⭐ name :技能唯一名;须符合命名规则,并建议与目录名一致 │ └─ ⭐ description :技能描述;建议包含触发关键词(便于检索/匹配) │ ├─ ✅ 可选:Frontmatter 扩展字段(规范允许,但非强制) │ ├─ ✅ license :许可证标识(也可配合单独 LICENSE 文件) │ ├─ ✅ compatibility :兼容性/运行环境要求(仅在确实有限制时写) │ ├─ ✅ metadata :任意键值对(如 author/version/source_url 等) │ └─ 🧩 allowed-tools :允许工具白名单(规范标注为 experimental) │ └─ ✅ 推荐:Markdown 正文(自由格式,但建议按“渐进式披露”组织) ├─ ✅ Overview / Purpose :一句话说明目标 + 不做什么(边界) ├─ ✅ When to use :触发条件/适用场景(让模型/用户知道何时调用) ├─ ✅ Step-by-step :步骤化流程(最好 3–6 步,保证可复现) ├─ ✅ Inputs / Outputs :输入格式、输出格式、产物位置(文件/文本/JSON等) ├─ ✅ Examples :至少 1 个可复制示例(越“能跑”越好) ├─ 🧩 Files & References :引用assets/、references/、scripts/(相对路径) ├─ 🧩 Edge cases :边界情况/限制(大文件、速率限制、失败回退) ├─ 🧩 Troubleshooting :常见错误与解决(依赖缺失、路径不对、权限问题) └─ 🧩 Safety notes :涉及联网/写文件/执行命令时给出提醒(建议写)
在 GitHub 和各类社区里,技能文件分散、难检索、也难判断是否可靠。SkillWink 把开源技能集中整理成可搜索、可筛选、可直接下载使用的技能库,让你更快找到“正好能用”的那一个。并且支持在SkillWink上直接上传skills。
我们提供 AI 语义搜索 + 关键字检索,支持 版本更新与多维排序(下载/点赞/评论/更新),并为每个技能提供 SKILL.md 开放标准与来源信息。你还可以在详情页直接 评论讨论、交流用法与改进建议。
快速上手:
支持下载与导入 skills(.zip/.skill),本地放置后即可生效:
~/.claude/skills/(Claude Code)
~/.codex/skills/(Codex CLI)
~/.gemini/skills/(Gemini CLI)
同一份 SKILL.md 跨平台通用。
你需要了解的:技能是什么、怎么运行的、怎么找、怎么导入、怎么判断可信、怎么参与共建。
这里的“skills(技能)”是一种可复用的任务能力包,通常包含 SKILL.md 说明(用途、输入输出、使用方法)以及可选的脚本/模板/示例文件。
你可以把它理解为:给 AI 助手或工具链用的“插件说明书 + 资源包”,可被反复安装与分享。
技能系统采用“渐进式披露”策略,高效管理上下文信息,具体流程如下:
发现阶段:系统启动时,智能体仅加载各技能的名称与简要描述——信息精简,足以判断其适用场景,避免冗余加载。
激活阶段:当任务需求与某技能描述匹配时,智能体才将对应的完整 SKILL.md 说明文档动态载入上下文。
执行阶段:智能体严格遵循文档指引执行操作,并按需调用关联文件或运行内置代码模块。
核心优势:该设计使智能体始终保持轻量高效,同时具备“按需扩展上下文”的能力,既保障响应速度,又确保复杂任务拥有充分执行依据。
推荐 3 种方式组合使用:
注:以上导入方式文件大小控制在10M之内。
常见路径如下(不同系统略有差异,以你本机为准):
同一份 SKILL.md 通常可以跨工具复用。你在 SkillWink 导入后,也可以查看“放置指引/安装说明”。
可以。很多技能本质是标准化说明 + 资源,只要目标工具支持读取该格式,就能共享使用。
比如:检索类技能 + 写作类技能 + 自动化脚本,形成“发现 → 处理 → 输出”的工作流。
一部分skills来源于公开的 GitHub 仓库。我们会筛掉低质量仓库(至少 2 星),并扫描基本质量指标,还有一部分是SkillWink平台的创作者独立上传的。作为使用者,在安装前应始终审查代码,对安全问题负责。
最常见原因是这几类:
我们会尽量避免。你可以用 排序 + 评论 让“好用的”更靠前: