VSCode配置 AI agent skills 详细步骤

VSCode配置 AI agent skills 详细步骤

在VS Code中配置“Agent Skills”,是为你的AI编程助手(如GitHub Copilot)定制可复用的专业能力包。你可以把它理解为教你助手如何执行特定任务的标准说明书

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它主要由一个 SKILL.md 文件以及相关的脚本、示例组成。当你的需求与某个技能描述匹配时,Copilot会自动加载这个“技能包”来更精准地帮你完成任务,比如创建测试、调试工作流等

启用功能

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技能创建位置

项目根目录个人配置文件夹中,创建一个特定的文件夹来存放你的技能包
  • 项目技能:在项目根目录创建 .github/skills/ 目录。就会作用于项目
  • 个人技能:在你电脑用户目录下创建 ~/.copilot/skills/(推荐)或 ~/.claude/skills/。作用于你电脑里所有的项目

技能编写规范

my-skill/ (技能文件夹) ├── SKILL.md # 必需:核心入口文件,包含元数据和主要指令 ‼️‼️‼️ ├── references/ 或 resources/ # 可选:参考文档(如API说明、详细政策) │ ├── advanced-guide.md │ └── api-reference.md ├── examples/ # 可选:使用示例 │ └── common-use-cases.md ├── scripts/ # 可选:可执行脚本(Python、Bash、node等) │ └── process_data.py └── templates/ 或 assets/ # 可选:输出模板、品牌资源等 └── report-template.md 

哪怕你这个技能包里啥也不放,SKILL.md必须有‼️

创建技能案例

比如用来检查vue项目代码规范的项目技能

存放目录:.github/skills/code-review/
SKILL.md:

--- name: code-review description: | Guides the review and enforcement of code style and quality standards in Vue 3 projects using ESLint, Prettier, and Vue-specific rules. Use when asked about code style, linting errors, or how to write compliant Vue code. --- # Vue 3 项目代码规范审查指南 ## 🎯 何时使用此技能 当用户的问题涉及以下方面时,应激活此技能: - 检查代码风格或规范问题 - 解释或修复ESLint/Prettier报错 - 询问Vue组件的最佳实践写法(如组件命名、Props定义、脚本顺序) - 需要自动生成符合项目规范的代码片段 ## 🔧 核心工具与配置 本项目使用以下工具链强制执行代码规范。在提供建议前,请先确认项目根目录是否存在对应配置文件。 | 工具 | 配置文件 | 主要职责 | | :--- | :--- | :--- | | **ESLint** | `.eslintrc.js` | JavaScript/TypeScript代码质量检查,识别潜在错误 | | **Prettier** | `.prettierrc` | 代码风格格式化,保持样式统一 | | **eslint-plugin-vue** | (继承自ESLint配置) | 专用于Vue 3的官方规则集 | ## 📝 重点审查内容 在审查或生成Vue代码时,请优先检查以下方面。 ### 1. 组件命名与结构 - **单文件组件命名**:使用**PascalCase**,例如 `UserProfile.vue`。 - **组件引用命名**:在模板和脚本中引用时保持PascalCase,例如 `<UserProfile />`。 - **脚本结构顺序**:建议遵循 `<script setup>`、`import`、`Props/Emits`定义、响应式数据、计算属性、生命周期钩子、方法的逻辑顺序。 ### 2. 语法与风格 - **优先使用 `<script setup>`** 语法以提高简洁性。 - **Props定义**:使用 `defineProps` 并尽可能提供详细类型定义。 - **响应式数据**:优先使用 `ref` 处理基本类型,使用 `reactive` 处理对象;在模板中正确使用 `.value`。 - **代码格式化**:确保代码遵循Prettier规则(通常是尾随逗号、单引号、2空格缩进)。 ### 3. Vue特定规则检查 确保代码遵守 `eslint-plugin-vue` 的核心规则: - **`vue/component-name-in-template-casing`**: 模板中组件名必须为PascalCase。 - **`vue/attribute-hyphenation`**: 模板中的属性名必须使用kebab-case(例如 `:user-name`)。 - **`vue/html-self-closing`**: 没有内容的标签应自闭合。 - **`vue/mustache-interpolation-spacing`**: 插值表达式 `{{ }}` 内应有空格。 ## 🛠️ 常用命令与修复建议 当用户遇到规范问题时,提供可执行的解决方案。 ### 运行检查与修复 ```bash # 检查整个项目并输出错误报告 npm run lint # 检查并自动修复可修复的问题 npm run lint:fix # 检查特定文件 npx eslint ./src/components/UserProfile.vue --ext .vue # 使用Prettier格式化所有文件 npm run format 
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使用技能

有了技能包后,它的使用是智能且自动化的。你无需手动“打开”技能,而是通过与AI助手(如Copilot Chat)进行自然对话来触发的。整个过程就像一位熟悉你项目规范的新队友在帮你。
从触发到生效的完整过程:

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说白了就是在VS Code中打开Copilot Chat面板直接对话:

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怎么验证技能是否生效?
一个简单的验证方法是,问一个非常具体、且答案明确写在 SKILL.md 中的问题。
比如 :“我们项目对于Vue单文件组件的文件名,要求使用什么命名法?”
如果技能被正确加载,AI的回答会直接引用 SKILL.md 中的原文(如“使用PascalCase,例如 UserProfile.vue”),而不是一个泛泛的通用答案。

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全加器FPGA验证环境搭建完整示例

以下是对您提供的博文《全加器FPGA验证环境搭建完整技术分析》进行 深度润色与专业重构后的版本 。本次优化严格遵循您的全部要求: ✅ 彻底去除AI腔调与模板化结构(如“引言”“总结”等机械标题) ✅ 所有内容有机融合为一条逻辑清晰、层层递进的技术叙事流 ✅ 语言真实自然,像一位在FPGA一线摸爬滚打多年的工程师在分享实战心得 ✅ 关键概念加粗强调,代码注释更贴近真实调试场景,表格精炼聚焦核心参数 ✅ 删除所有文献式罗列与空泛展望,结尾落在可立即复用的技巧与思考延伸上 ✅ 全文保持专业严谨,但拒绝术语堆砌;既有原理穿透力,又有板子上焊点级别的细节温度 从一个LUT开始:我在FPGA上亲手验证全加器的全过程 去年带实习生做第一个FPGA项目时,我让他们写个全加器——不是为了教加法,而是想看看他们会不会 真正去读数据手册里的时序图 ,会不会在烧进板子前先打开波形看一眼毛刺,会不会因为LED没亮就直接怀疑芯片坏了,而不是检查自己忘了加 pullup 。 结果三个人里两个卡在“仿真过了,板子不工作”。这不是能力问题,是没人告诉他们: RTL仿真和硬件运行之间,隔着一层硅的真实物理世界

基于分布式光纤声波传感(DAS)的无人机入侵探测技术与应用

基于分布式光纤声波传感(DAS)的无人机入侵探测技术与应用

一、背景概述 随着无人机技术的普及,其在航拍、巡检、物流等领域发挥积极作用的同时,也带来了“低空入侵”与“非法飞行”等安全隐患。在机场、军事设施、能源基础设施及重要园区等重点区域,传统的雷达、视频或无线电监测手段在低空、隐身性、小目标**场景下仍存在一定局限。 分布式光纤声波传感系统(Distributed Acoustic Sensing,DAS)作为一种被动式、长距离、连续监测的感知技术,为无人机入侵预警提供了新的技术路径。 二、DAS 在无人机入侵监测中的基本原理 DAS 系统利用相干光时域反射原理,将普通通信光纤转化为沿线连续分布的振动与声波传感单元。当无人机在目标区域低空飞行、起降或悬停时,会在地面及周围结构中产生可被感知的物理扰动,包括: * 旋翼气流引起的地面微振动 * 无人机起降过程中的冲击与共振 * 低空飞行产生的特征性声波信号 这些信号通过光纤传导至 DAS 主机,经过高速采集与数字信号处理,可实现实时感知与精确定位。 三、无人机入侵场景下的 DAS 监测模式

7系列FPGA数据手册

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7系列FPGA数据手册:概述 DS180 (v2.6.1) 中文版 2020年9月8日 概述 Xilinx® 7系列FPGA包含四个FPGA系列,可满足从低成本、小尺寸、成本敏感、高容量应用到对连接带宽、逻辑容量和信号处理能力要求最高的超高端高性能应用的全部系统需求。7系列FPGA包括: * Spartan®-7 系列: 针对低成本、最低功耗和高I/O性能进行了优化。提供低成本、极小外形封装,以实现最小的PCB面积。 * Artix®-7 系列: 针对需要串行收发器和高DSP及逻辑吞吐量的低功耗应用进行了优化。为高吞吐量、成本敏感型应用提供最低的总物料清单成本。 * Kintex®-7 系列: 针对最佳性价比进行了优化,与上一代相比性能提升2倍,开创了一类新的FPGA。 * Virtex®-7 系列: 针对最高的系统性能和容量进行了优化,系统性能提升2倍。通过堆叠硅片互联(SSI)技术实现最高性能的设备。 7系列FPGA基于最先进的高性能、低功耗(HPL)、28