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Forwarded from AI探索指南
企业ai化变革,首先是政治问题,然后是业务问题,最后才是技术问题
政治问题也是利益分配的问题,旧的利益格局被打破,很多人从有用的状态直接被斩杀到无用的状态,为了保住自己的饭碗、自己的利益,得反对改革。
业务问题是原有的工作模式是否有流程化,还有数字化的基建。流程和数据都没有,是没法实现AI化的。 毕竟AI本质也只是提高了效率,原有的商业模式如果出了问题,效率再高也是徒劳。
@aigc1024
OpenClaw小龙虾🦞专属频道
@openclaw1024
政治问题也是利益分配的问题,旧的利益格局被打破,很多人从有用的状态直接被斩杀到无用的状态,为了保住自己的饭碗、自己的利益,得反对改革。
业务问题是原有的工作模式是否有流程化,还有数字化的基建。流程和数据都没有,是没法实现AI化的。 毕竟AI本质也只是提高了效率,原有的商业模式如果出了问题,效率再高也是徒劳。
@aigc1024
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👍1
超级个体的天花板到底在哪里
不在能力,不在资源,在时间的不可复制性
你一天只有24小时 写方案、见客户、做交付、搞运营,全是你一个人 越忙越焦虑,越焦虑越想接更多单子,然后发现自己卡在一个死循环里——业务规模上不去,因为你没法克隆自己
Claude Skills这事儿,99%的人都看错了方向
大家都在讨论"Skills是提示词革命还是Tool Calling升级",都在研究技术架构和第一性原理
其实我的理解是:
Skills不是技术创新,是超级个体突破时间天花板的唯一基础设施
这句什么意思
我先给你算笔账
Boulder SEO的创始人最近公开了他们的玩法:把案例研究、新闻稿、客户报告、社交媒体内容,全部封装成Skills
以前每做一个案例研究,要花2小时——收集素材、套模板、反复调整格式 现在呢,10分钟,而且质量比人工更稳定
Anthropic自己的研究数据更狠:对于平均1.4小时的任务,Skills能节省80%时间,换算成时薪就是每小时省$55
但重点不是"省时间",重点是你终于可以把业务流程产品化了
这才是Skills真正颠覆的地方
以前你作为超级个体,有两个致命问:
第一,交付不可复制 你给客户A做了一套竞品分析,质量爆表,客户很满意
下周客户B也要竞品分析,你得从头再来一遍——重新梳理框架、重新调教AI、重新检查输出 每个项目都是定制,每次交付都在重新发明轮子
第二,专业经验无法沉淀
你做了50个项目,积累了一套自己的方法论,但这些know-how全在脑子里 招不起员工,就没法传承;做不了培训,就没法变现 你的专业壁垒,只能跟着你的时间一起卖
Skills把这两个死结全解开了
它的本质不是让AI更聪明,而是让你的业务流程变成可调用的模块
举个我自己测试过的实战场景
假设你是做内容运营的超级个体,主要业务是帮B端客户写行业洞察文章
以前的流程:
客户给需求 → 你花1小时理解背景
你去搜资料 → 花2小时找案例和数据
你写初稿 → 花3小时憋文章
客户提修改意见 → 你再花1小时调整
一篇文章7小时,一天最多干一篇,收费2000块
现在用Skills怎么玩
你把自己的"行业洞察写作方法论"封装成一个Skill:
包含你的分析框架(5W2H、SWOT、波特五力,随便什么)
包含你的行文风格(数据+案例+观点的黄金比例)
包含你的质量标准(逻辑链完整性、论据充分性)
然后再搭配几个通用Skill:
行业数据抓取Skill(自动联网搜最新报告)
案例库检索Skill(从你的素材库里匹配相关案例)
客户风格适配Skill(根据客户过往稿件调整tone)
整个流程变成: 客户给需求 → 你丢给Claude → Claude自动调用4个Skills → 40分钟出初稿 → 你花20分钟精修 → 交付
一篇文章1小时,一天能干6篇,你可以只接3单、收费不变、时间多出来4倍
更关键的是什么
你的业务模式从卖时间变成了卖系统
有个国内独立开发者分享过一个案例:他用OpenClaw + Skills搭了一套B2B SaaS的需求响应系统,客户提需求当天就能交付功能,30分钟完成7个PR
这不是"效率提升",这是业务模式的重构
当你把交付流程封装成Skills,你就不再受限于"一天能干几个小时活"
你开始受限于"一天能接几个客户"——而这个天花板,比时间高得多
再说个更狠的
Skills不仅能放大你现有业务,还能帮你创造新的收入来源
有人用Claude Cowork批量生成9篇文章的Gumroad产品页面——销售文案、定价建议、产品描述,全自动
想象一下这个场景: 你是做财务咨询的,手上有一套"初创公司财务健康诊断"的方法论 以前这套东西只能通过一对一咨询变现,时薪500,一个月最多服务10个客户
现在你把诊断流程封装成Skills,打包成一个自助诊断工具: 客户上传财务报表 → Claude自动分析 → 生成诊断报告+改善建议 定价199一次,完全自动化,一个月能服务200个客户
你的收入从5万(10客户×5000)变成4万(200×199),但工作量从一个月掉到一周
而且腾出来的时间,你可以去做更高客单价的深度咨询——那些真正需要你人工介入的复杂case
这就是Skills作为业务基础设施的威力
它不是让你"干活更快",而是让你把重复劳动变成可调用的资产,然后把自己的时间投入到更高价值的地方
最后说三个超级个体该怎么上手的建议
第一,别从"学技术"入手,从"盘业务"入手 问自己三个问:
我每周花最多时间在哪个重复性任务上
这个任务的交付标准能不能被明确定义
如果这个任务自动化了,我能多接多少单
想清楚这三个问,你就知道第一个Skill该做什么
第二,别追求完美,先跑通一个最小闭环 一个Skill不需要很复杂,甚至不需要接外部工具 先把你的"工作SOP"写成一个Markdown文件,让Claude在合适的时候自动加载,就已经能省掉50%的重复沟通成本
第三,把Skills当成你的"业务操作系统"来迭代
每完成一个项目,问自己:这次有哪些步骤是下次还会重复的 把这些步骤抽象成一个新的Skill,或者优化已有的Skill
三个月后你会发现:你的交付体系已经从"手工作坊"变成了"流水线"
大模型的下半场,超级个体的竞争力不再是"我会用AI"
而是"我能用AI构建多大规模的业务"
Skills就是那个关键的杠杆支点
@https1024
不在能力,不在资源,在时间的不可复制性
你一天只有24小时 写方案、见客户、做交付、搞运营,全是你一个人 越忙越焦虑,越焦虑越想接更多单子,然后发现自己卡在一个死循环里——业务规模上不去,因为你没法克隆自己
Claude Skills这事儿,99%的人都看错了方向
大家都在讨论"Skills是提示词革命还是Tool Calling升级",都在研究技术架构和第一性原理
其实我的理解是:
Skills不是技术创新,是超级个体突破时间天花板的唯一基础设施
这句什么意思
我先给你算笔账
Boulder SEO的创始人最近公开了他们的玩法:把案例研究、新闻稿、客户报告、社交媒体内容,全部封装成Skills
以前每做一个案例研究,要花2小时——收集素材、套模板、反复调整格式 现在呢,10分钟,而且质量比人工更稳定
Anthropic自己的研究数据更狠:对于平均1.4小时的任务,Skills能节省80%时间,换算成时薪就是每小时省$55
但重点不是"省时间",重点是你终于可以把业务流程产品化了
这才是Skills真正颠覆的地方
以前你作为超级个体,有两个致命问:
第一,交付不可复制 你给客户A做了一套竞品分析,质量爆表,客户很满意
下周客户B也要竞品分析,你得从头再来一遍——重新梳理框架、重新调教AI、重新检查输出 每个项目都是定制,每次交付都在重新发明轮子
第二,专业经验无法沉淀
你做了50个项目,积累了一套自己的方法论,但这些know-how全在脑子里 招不起员工,就没法传承;做不了培训,就没法变现 你的专业壁垒,只能跟着你的时间一起卖
Skills把这两个死结全解开了
它的本质不是让AI更聪明,而是让你的业务流程变成可调用的模块
举个我自己测试过的实战场景
假设你是做内容运营的超级个体,主要业务是帮B端客户写行业洞察文章
以前的流程:
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你去搜资料 → 花2小时找案例和数据
你写初稿 → 花3小时憋文章
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一篇文章7小时,一天最多干一篇,收费2000块
现在用Skills怎么玩
你把自己的"行业洞察写作方法论"封装成一个Skill:
包含你的分析框架(5W2H、SWOT、波特五力,随便什么)
包含你的行文风格(数据+案例+观点的黄金比例)
包含你的质量标准(逻辑链完整性、论据充分性)
然后再搭配几个通用Skill:
行业数据抓取Skill(自动联网搜最新报告)
案例库检索Skill(从你的素材库里匹配相关案例)
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整个流程变成: 客户给需求 → 你丢给Claude → Claude自动调用4个Skills → 40分钟出初稿 → 你花20分钟精修 → 交付
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有个国内独立开发者分享过一个案例:他用OpenClaw + Skills搭了一套B2B SaaS的需求响应系统,客户提需求当天就能交付功能,30分钟完成7个PR
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当你把交付流程封装成Skills,你就不再受限于"一天能干几个小时活"
你开始受限于"一天能接几个客户"——而这个天花板,比时间高得多
再说个更狠的
Skills不仅能放大你现有业务,还能帮你创造新的收入来源
有人用Claude Cowork批量生成9篇文章的Gumroad产品页面——销售文案、定价建议、产品描述,全自动
想象一下这个场景: 你是做财务咨询的,手上有一套"初创公司财务健康诊断"的方法论 以前这套东西只能通过一对一咨询变现,时薪500,一个月最多服务10个客户
现在你把诊断流程封装成Skills,打包成一个自助诊断工具: 客户上传财务报表 → Claude自动分析 → 生成诊断报告+改善建议 定价199一次,完全自动化,一个月能服务200个客户
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郑州天塌了
刚摘得“微短剧之都”的帽子还没捂热乎
就要被Seedance生成的AI短剧直接降维碾压了
【🔥最火AI视频模型 Seedance 2.0 学习资料包】 链接:
https://pan.quark.cn/s/ae07200cec63
@aigc1024
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@openclaw1024
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甲骨文(ORCL)老板埃里森强调:ChatGPT、Gemini、Grok和Llama等AI模型,都是基于大致相同的公共互联网数据进行训练的。当所有人都使用相同的信息进行训练时,模型必然会趋于一致。这就是AI走向商品化的原因。真正的护城河并非模型本身,而是其背后的专有数据。能够利用独家数据集进行训练的公司,将获得竞争对手无法复制的优势。埃里森(Larry Ellison)是商业策略大师,而AI正在进入下一个阶段。拥有别人没有的数据,就能让你在市场中占据主导地位。
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