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这篇文章的来源是Anthropic公司Skill团队的公开演讲,整理形成的课件。大家把它当做一个基础版的教程。
虽说是基础,但是往往是基础的定义决定了我们最终对它的运用是否有效
这是一个灵魂问题。
你需要的Agent真是一个智商300的超级天才,还是你需要一个真正懂你专业知识的一个专业型助手?
绝大多数的人的选择是一个专业级的懂行的资深人士,而非绝对的高智商。 这里简单说一句,Anthropic这家公司的第一桶金是通过AI coding Cloud编程模型,然后来打开市场的,拿到第一桶金。
这也成了他们的一个路径依赖,他们会相信所有的问题都是可以使用类似于coding agent的模式去解决的。
Skill 分三个层次,你就把它当成软件里的三类插件:系统自带的、第三方开发的、自己构建的。
这个逻辑和 Git 代码管理完全一致。
Note:原来,Anthropic定义的生态MCP已经被生态技能所替代。也就是以往,Notion或者一些谷歌给你提供一个MCP的接口,剩下的你自己去搭建。现在呢,允许官方直接去提供,马上就可以即插即用的落地接入这种技能
而"技能库"这个概念,是一个疯狂的想法。
它意味着什么?开发者之外,会计、招聘、法律、金融、生产制造……各行各业的知识,都将以技能库的方式被标准化,从而可以复制、可以规模化。
用更夸张的话来说——
你公司有 100 人,十几二十个岗位。如果现在要重新打造一家这样的公司,怎么做?
把所有人的岗位职责、工作技能、SOP、标准流程,全部投喂给 AI,提炼出一个"公司技能库"文件夹。里面可能有几百个 Skill,以及它们对应的脚本、工具、能力。
完成之后,那些不涉及人际沟通、不涉及物理搬砖的任务,理论上都可以被这几十个 Skill 替代。
大白话,做公司,就是打造专属Skill技能库。
这套架构的核心逻辑是什么?
未来 Agent 开发,可以保持核心内核——智能体循环——作为运行时环境不变。而所有技能库,都是可加载的能力模块。
这就像科幻电影里的经典设定:知识和技能是可以下载安装的。 需要什么能力,加载对应的安装包,你就能干对应的事。可能是射击,可能是开飞机。
但这个框架里,最值得关注的一点是:Skill 是可以被更新的。
它就像代码一样。你开始用之后,每天犯的错、每次的不满和反馈,都可以转化成对 Skill 的迭代更新。用得越多,它就越聪明。
这一点,Claude Code 自带的更新机制已经帮你解决了——对它来说,这就是代码的修改和版本迭代。
我之前提过一个观点:一个真正智能化的产品,一定会随着用户的使用越来越聪明、越来越好用,而不是所有能力都锁死在出厂那一天。
持续自主学习和迭代的能力,为Agent注入专业的灵魂。
最后,这一段是真正激动人心的部分——
什么是 AI 的应用层?
Anthropic 已经明牌了:
Skill 就是应用层。Skill 即场景,Skill 即落地产品。
再往深了说一层。
Anthropic 模型能力再强,它也不可能覆盖所有行业的所有场景。这是物理定律级别的不可能。
所以它选择了另一条路:不是我来帮你做完,而是我给你一套框架,让你自己造。
开发者也好,各行各业的从业者也好,都可以基于这套框架,为自己的场景构建专属的微调解决方案。
这,就是 Skill。
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