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找到 34 个相关结果 / Agent skills

AI / LLM / Agent skills

通过 LiteLLM Copilot 运行 Claude Code

running-claude-code-via-litellm-copilot

121.9K

当通过本地 LiteLLM 代理将 Claude Code 路由至 GitHub Copilot 时使用,以减少 Anthropic 的直接开销,配置 ANTHROPIC_BASE_URL 或……

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backenduiauthapi

AI / LLM / Agent skills

最小化运行与审计

minimal-run-and-audit

93.9K

用于“README优先”AI仓库复现的可信通道执行与报告技能。当任务专门用于捕获或规范化来自……的证据时使用。

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auditagentminimalrun

AI / LLM / Agent skills

完成前验证

verification-before-completion

63.5K

在准备声明工作已完成、已修复或已通过时使用,适用于提交代码或创建 PR 之前——需要运行验证命令并确认输出…

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uiagentagentsverification

AI / LLM / Agent skills

新手引导转化率优化

onboarding-cro

51.5K

当用户希望优化注册后的引导流程、用户激活、首次运行体验或价值实现时间时使用。当用户提及“onboarding…”时也可使用。

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designuitestingaudit

AI / LLM / Agent skills

图像转视频

image-to-video

44.3K

在 RunComfy 上让任何静态图像动起来——此技能是一个智能路由器,能将用户意图匹配到 RunComfy 目录中合适的 i2v 模型。常规动画选取 HappyHorse 1.0 I2V(Arena #1、原生音频、保持身份特征),带 `audio_url` 的自定义配音口型同步选取 Wan 2.7,基于“图像 + 参考视频 + 参考音频”的多模态动画选取 Seedance 2.0 Pro。内置各模型的文档化提示词模式,让调用者获得更精准的输出,避免在错误的模型上浪费迭代次数。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run <vendor>/<model>/image-to-video`(或其端点变体)。触发词包括“image to video”、“image-to-video”、“i2v”、“animate image”、“make this move”,或任何将静态图像转换为视频的明确请求。

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uisecurityapirag

AI / LLM / Agent skills

seedance-v2

seedance-v2

44.3K

在 RunComfy 上使用 ByteDance Seedance 2.0 Pro 生成电影级短视频。文档说明了 Seedance 2.0 Pro 的优势(多模态参考——最多支持 9 张图像、3 个视频和 3 个音频——同步内嵌音频与自然唇形同步、电影级动作优化)、4-15 秒的时长规范,以及何时应转用 HappyHorse 1.0 / Wan 2.7 / Kling。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run bytedance/seedance-v2/pro`。在触发“seedance”、“seedance 2”、“seedance v2”、“seedance pro”、“bytedance video”或明确要求使用此模型生成视频时激活。

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uitestingsecurityapi

AI / LLM / Agent skills

happyhorse-1-0

happyhorse-1-0

44.2K

在 RunComfy 上使用 HappyHorse 1.0 生成文本到视频。文档说明了 HappyHorse 1.0 的优势(在 Artificial Analysis Video Arena 排名第一,原生 1080p 且内置同步音频,多镜头角色一致性,支持 6 种语言提示词)、时长/宽高比/分辨率规范,以及何时应转用 Wan 2.7 / Seedance 2 / LTX 2。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run happyhorse/happyhorse-1-0/text-to-video`。当触发词为 "happyhorse"、"happy horse"、"happyhorse 1.0"、"happyhorse video",或任何明确要求使用此模型生成视频的指令时触发。

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uisecurityapirag

AI / LLM / Agent skills

视频编辑

video-edit

44.1K

在 RunComfy 上编辑现有视频 — 此技能是一个智能路由器,可将用户意图匹配到 RunComfy 目录中合适的编辑模型。支持选择 Wan 2.7 Edit-Video(通用风格重绘 / 背景替换 / 包装替换,保留身份特征与运动轨迹)、Kling 2.6 Pro Motion Control(将参考视频中的精确动作迁移至目标角色),或 Lucy Edit Restyle(轻量级且身份特征稳定的风格重绘 / 服装替换)。内置各模型文档化的提示词模式,使该技能能获得更精准的编辑效果,避免在错误的模型上浪费迭代次数。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run <vendor>/<model>/<endpoint>`。触发词包括:“video edit”、“edit video”、“restyle video”、“swap video background”、“motion control”、“outfit swap video”,或任何明确要求转换视频的指令。

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designuisecurityapi

AI / LLM / Agent skills

wan-2-7

wan-2-7

44.0K

在 RunComfy 上使用 Wan 2.7(Wan-AI 的旗舰动态模型)生成文生视频。文档涵盖了 Wan 2.7 的优势(多参考条件控制、通过 `audio_url` 实现音频驱动的唇形同步、更平滑的过渡、提示词扩展)、时长/分辨率/宽高比规范,以及何时应转用 HappyHorse 1.0 / Seedance 2.0 / Kling / LTX 2。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run wan-ai/wan-2-7/text-to-video`。当触发词为“wan”、“wan 2.7”、“wan-2-7”、“wan video”,或明确要求使用此模型生成视频时激活。

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uisecurityapirag

AI / LLM / Agent skills

flux-kontext

flux-kontext

43.9K

在 RunComfy 上使用 Flux 1 Kontext Pro(Black Forest Labs 的精准局部图像编辑模型)编辑图像——内置该模型官方文档中的提示词模式,使该技能能获得比直接调用同一模型更出色的输出效果。文档说明了 Flux Kontext 的优势(单参考图精准局部编辑、强大的提示词控制能力、稳定的高保真输出)、其输入模式(单张图像 + 提示词),以及何时应转而使用 Nano Banana Edit / GPT Image 2 edit / Flux 2 Klein。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run blackforestlabs/flux-1-kontext/pro/edit`。当触发词为 "flux kontext"、"flux-kontext"、"flux 1 kontext"、"kontext"、"BFL kontext",或任何明确要求使用此模型进行编辑的指令时激活。

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designuiuxsecurity

AI / LLM / Agent skills

gpt-image-edit

gpt-image-edit

43.9K

在 RunComfy 上使用 OpenAI GPT Image 2(ChatGPT Images 2.0 的 `/edit` 端点)编辑图像——内置该模型的文档化提示词模式,使该技能比针对同一模型的朴素提示词获得更精准的输出。记录了 GPT Image Edit 的优势(保留语言、多语言图像内文本编辑、最多支持 10 张图像的多重参考、布局/排版精度)、数据架构,以及何时应路由至 Nano Banana Edit / Flux Kontext / GPT Image 2 t2i。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run openai/gpt-image-2/edit`。在触发词为“gpt image edit”、“gpt-image-edit”、“chatgpt image edit”、“edit with gpt image 2”,或任何明确要求使用此模型进行编辑时触发。

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uiuxsecurityapi

AI / LLM / Agent skills

nano-banana-edit

nano-banana-edit

43.9K

在 RunComfy 上使用 Google Nano Banana 2(图生图编辑端点)编辑图像。文档说明了 Nano Banana Edit 的优势(保留主体特征、替换背景、使用空间语言进行局部编辑、支持多达 20 张输入的多图批量编辑)、数据结构,以及何时应转而使用 GPT Image 2 edit、Flux Kontext 或 Nano Banana 2 t2i。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run google/nano-banana-2/edit`。在触发“nano banana edit”、“edit with nano banana”、“image edit nano banana”或任何明确要求使用此模型进行编辑的指令时激活。

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uiuxtestingsecurity

AI / LLM / Agent skills

图像编辑

image-edit

43.9K

在 RunComfy 上编辑图像——此技能是一个智能路由器,可将用户意图匹配至 RunComfy 目录中最合适的编辑模型。支持选择 Nano Banana Edit(批量处理最多 20 张,默认保持身份特征)、OpenAI GPT Image 2 Edit(多语言图像内文本重写、多参考组合、精准布局)、Flux Kontext Pro(单参考高保真局部编辑)或 Z-Image Turbo Inpaint(基于遮罩的精准区域编辑)。内置各模型官方文档的提示词模式,使该技能能获得更精准的编辑效果,避免在错误的模型上浪费迭代次数。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run <vendor>/<model>/edit`。触发词包括“image edit”、“edit image”、“image-to-image”、“i2i”、“swap background”、“remove object”、“rewrite headline”,或任何明确要求编辑单张或批量图像的指令。

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uiuxsecurityapi

AI / LLM / Agent skills

flux-2-klein

flux-2-klein

43.7K

在 RunComfy 上使用 Flux 2 Klein(Black Forest Labs 推出的 Flux 2 蒸馏快速变体)生成图像——内置该模型官方文档的提示词模式,使该技能能获得比直接调用同一模型更精准的输出。详细说明了 Flux 2 Klein 的优势(亚秒级延迟、多参考品牌风格、声明式主体优先提示词)、步数策略(4-8 步用于快速迭代,约 25 步用于精修)、9B 与 4B 变体的权衡,以及何时应转用 Flux 2 Pro / Seedream 5 / GPT Image 2。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run blackforestlabs/flux-2-klein/9b/text-to-image`(或 `/4b/`)。在触发词为 "flux 2 klein"、"flux-2-klein"、"flux klein"、"BFL flux 2",或任何明确要求使用此模型生成时触发。

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uiuxsecurityapi

AI / LLM / Agent skills

nano-banana-2

nano-banana-2

43.7K

在 RunComfy 上使用 Google Nano Banana 2(Gemini 系列的 flash 级文本生成图像模型)生成图像——内置该模型官方文档中的提示词模式,使该技能能获得比直接调用同一模型更出色的输出效果。文档详细说明了 Nano Banana 2 的优势(快速迭代、图像内文字排版渲染、可预测的画面构图、可选的联网背景信息)、分辨率级别的定价、安全容忍度调节机制,以及何时应转而使用 Nano Banana Pro / GPT Image 2 / Flux 2 / Seedream。通过本地 RunComfy CLI 调用 `runcomfy run google/nano-banana-2/text-to-image`。当触发词为“nano banana”、“nano-banana-2”、“nano banana 2”、“google image gen”、“gemini image”,或明确要求使用此模型生成图像时触发。

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uiuxtestingsecurity

AI / LLM / Agent skills

完整输出强制

full-output-enforcement

38.8K

覆盖默认的 LLM 截断行为。强制生成完整代码,禁止占位符模式,并妥善处理 Token 限制下的代码分割。适用于任何…

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uillmfulloutput

AI / LLM / Agent skills

Turborepo

turborepo

26.1K

Turborepo monorepo 构建系统指南。触发条件:turbo.json、任务流水线、dependsOn、缓存、远程缓存、“turbo” CLI、--filter、--affected、CI 优化、环境变量、内部包、monorepo 结构/最佳实践以及边界。适用场景:用户配置任务/工作流/流水线、创建包、搭建 monorepo、在应用间共享代码、运行已更改/受影响的包、调试缓存,或涉及 apps/packages 目录时。

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reactnextjsuideployment

AI / LLM / Agent skills

kling-3-0

kling-3-0

20.4K

在 RunComfy 上使用 Kling 3.0 生成视频。Kling 3.0(亦称 Kling V3.0)是快手科技推出的第三代多镜头视频模型,具备原生同步音频功能,且能在多镜头间保持角色一致性。本技能涵盖全部六个 Kling 3.0 端点,横跨三个渲染级别(Standard、Pro、4K)与两种模式(text-to-video、image-to-video)。通过本地 RunComfy CLI 执行命令 runcomfy run kling/kling-3.0/<tier>/<mode>。当出现“kling”、“kling 3.0”、“kling v3”、“kling pro”、“kling 4k”、“kling text to video”、“kling image to video”,或任何明确要求使用 Kling 3.0 进行生成或制作动画的指令时触发。

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uitestingsecurityapi

AI / LLM / Agent skills

replicas-agent

replicas-agent

15.8K

在 Replicas 云工作区内运行的后台编程智能体指南

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frontendbackenduidocker

AI / LLM / Agent skills

pnpm

pnpm

11.6K

具有严格依赖解析的 Node.js 包管理器。在运行 pnpm 特定命令、配置工作区,或使用…管理依赖时使用

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performancedockerragagent

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