把业务流程沉淀成高质量 Skill 的实践路径

一、业务流程AI化的真实痛点

现在,很多业务同学开始尝试用 AI 重构自己的日常工作流,但在创建skill的过程中却遇到很多问题:
日常工作流程散在不同地方:系统页面、本地文件,甚至部分流程需要经验判断。很多人不清楚怎么清晰描述流程,导致 AI 一遍遍混淆,最后只好放弃;
即使 AI 搞懂流程,让它亲自执行时也有很多问题:登陆态无法获取、本地环境缺少依赖、浏览器操作点击不准确等等;
好不容易跑通一次,换个对话窗口、换个输入、隔天再执行,又冒出新问题。因为当时聊明白的逻辑,很多没有写进 Skill,只留在那次上下文里。

经过多轮业务场景调研和实际验证后,京东健康产研提出了一条稳定高效的业务流程 Skill 化路径。

二、如何把业务流程创建成高质量Skill

把业务流程沉淀成高质量 Skill 的实践路径

Mac 可以用 Codex Record & Replay 记录操作过程。Windows 可以先录屏,把视频交给 Codex 生成初版 Skill。
生成出的SKILL.md如果是英文,让 Codex 翻译成中文。
补充相应业务背景,说明这件事为什么要做,谁会用,输入从哪来,输出给谁看。字段口径、专有名词、异常情况和安全红线,建议人工审查。
涉及到浏览器操作的,后续需要转换成API接口版本。
涉及到本地应用操作(如Excel操作、文件改名、目录归档等),后续需要让Codex转换成本地脚本。
使用真实数据验证Skill,跑不通的地方,直接让 Codex 修改 Skill。
用录制生成 Skill

创建Skill时,可以使用 Codex 的 Record & Replay 插件,把一次手工操作录下来,再让 AI 生成可复用流程。这样创建Skill不仅快速,而且能够迅速让AI实际理解业务流程,后续进行优化时不用人工反复描述。

安装插件Record & Replay

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使用

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录制

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复用

把业务流程沉淀成高质量 Skill 的实践路径

注意:
第一次只录低风险读操作,不录自动提交、自动发布、自动改价。
录完要让 AI 解释每一步在做什么。
页面变更后要重新验证。
目前Record & Replay只在Mac版本的Codex中支持,Windows可基于自己录制的视频制作Skill

提示词&中间过程

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最终效果

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codex根据视频生成skill,token消耗统计:工作内容:打开浏览器,跳转部门风险统计页面,查询并下载excel,基于Excel进行聚合统计视频长度:1分30秒codex推理等级:中,模型:GPT5.5codex生成skill时长:6分钟cc-switch统计-token消耗:$2
页面操作逐步转 API 操作

使用Record & Replay创建的Skill,尽管创建流程简单,但它的本质实际是让 AI 去操作页面,这不但有可能影响我们对电脑的操作,还有可能无法稳定复现。如果流程长期一致,可以逐步升级为 API 操作,效率更高并且更稳定。

升级路径:

2.1. 录制成功路径并同步保留网络请求记录

打开浏览器开发者工具的 Network 面板,执行业务流程,导出 HAR 给 Codex。HAR 会包含请求、响应、Header、Cookie、耗时等信息。
如何获取并下载HAR?1. 在Chrome浏览器页面按F12,会唤起如下图左的开发者工具。
唤起开发者工具后,正常操作页面。
浏览器全部操作结束后,依次点击网络->Fetch/XHR->下载,下载har文件。

开发者工具

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下载

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2.2. AI 输出替换升级方案

首先让 Codex 解释页面动作,再分析 Network 请求。一次页面操作会触发很多请求,但是真正需要自动化的通常只有几个业务接口。让 Codex 同时读旧 Skill 和 HAR,让它帮助我们筛选出核心接口,并 输出替换方案。

可以让Codex这样做:

请基于我提供的旧 SKILL.md以及 HAR 文件输出一份Skill升级替换方案。先不要修改 Skill,也不要执行接口。请先完成分析并给出替换方案。要求:1. 先还原原流程   – 每一步页面操作对应什么业务目的。   – 每一步需要什么输入。   – 每一步产生什么输出。   – 最后怎么判断结果正确。2. 再分析网络请求   – 从 HAR 中找出核心业务接口。   – 过滤静态资源、埋点、日志上报等无关请求。   – 标出和登录、鉴权、CSRF、任务轮询、文件下载有关的请求。   – 如果一个页面动作触发多个接口,请说明它们的先后关系。3. 输出替换方案   请按表格输出:   – 原 Skill 步骤   – 当前执行方式   – 建议替换方式:API / 本地脚本 / 继续浏览器操作 / 人工确认   – 对应接口或脚本   – 关键入参   – 关键出参   – 验收方式   – 风险等级   – 是否建议现在替换4. 登录态处理   – 使用 Python 的 browser-cookie3 来获取jd.com的Cookie登录态,用这个登录态访问接口。   – 不要把 Cookie 写进 SKILL.md、脚本或日志。5. API 替换要求   – 查询、筛选、导出、下载这类低风险读操作,可以优先改成 API。   – 提交、审批、发消息、改状态等写操作,必须保留人工确认。6. 本地脚本替换要求   – Excel 处理、文件改名、目录归档、数据清洗,可以改成本地脚本。   – 请说明脚本入口、输入参数、输出路径、失败日志和验收方式。7. 信息不足时   如果缺少必要信息,请列出还需要我补充的材料,例如新的 HAR、接口返回样例、字段口径、截图、业务规则说明。最终只输出升级方案,不要直接改文件。

2.3. 固化到 Skill

修改 Skill 时,把“点页面”和“操作电脑”的描述替换成更稳定的执行方式:
浏览器查询步骤 -> 调用查询 API。
浏览器导出步骤 -> 调用导出 API,并轮询任务状态。
下载后打开 Excel -> 用脚本读取 Excel。
手工复制粘贴 -> 用脚本合并、筛选、生成结果。
人工看一眼 -> 保留抽样核对和确认点。

可以让Codex这样做:

请基于刚才的替换方案优化这个 Skill。要求:1. 保留 Skill 的适用场景、输入项、输出项和业务规则。2. 把可替换的浏览器点击改成 API 调用步骤。3. 把可替换的电脑操作改成本地脚本步骤。4. 不要自动执行写操作;涉及提交、审批、发消息时保留人工确认。5. 给每个 API 或脚本步骤补充验收方式。
刚开始切换时,很容易遇到接口报错,可以让Codex排查原因进行优化,直到可以稳定执行;也可以增加各种不同筛选条件来重复步骤1,为Codex提供更多可参考的HAR文件。

3.让 Skill 在多台电脑稳定跑通

Skill 第一次跑通,只能说明它理解了一个样例。要交给日常工作,需要让它在自己的电脑、不同输入、他人电脑上多跑几次。每次失败后,把原因写回 Skill 或脚本,减少下次临场解释。

建议按三轮验证:

3.1. 本机连续验证

先在自己电脑跑三次:一次用录制时同一组输入,一次换新的真实输入,一次故意制造边界情况。

3.2. 跨环境验证

把 Skill 发给一位同事,或者换一台电脑运行。重点看四类问题:是否依赖个人绝对路径;是否写死账号、Cookie、Token;是否缺少浏览器插件、Python 包、Node 包或系统权限;输出目录和文件命名是否能被别人理解。发现环境差异后,把处理方式补到 Skill 的“前置条件”和“常见问题”。

3.3. 业务结果验证

要抽样核对结果是否符合人工口径:筛选条件是否生效,导出数量是否对得上,写操作是否停在人工确认。涉及 API 替换的步骤,还要核对接口返回数量、文件下载状态、最终表格行数。

运行发现接口报错

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给出参考请求让AI修改

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正常使用

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定时自动执行

当Skill能够稳定跑通后,可以通过Codex中的定时任务功能定时自动执行Skill,省略人工操作;也可以考虑交给内部定时任务或正式系统执行。

示例:

每个工作日上午 9 点,执行/XXX-skill这个技能,汇总关键指标,生成一页摘要存到“汇总”文件夹。
注意:
定时任务要有失败提示。
电脑休眠、关机、软件没开时,本地任务可能无法执行。(可以用JoyClaw云端或者JoyAgent执行)
关键业务结果仍需人工看一眼。

三、一个真实案例:JoyHR 找简历 Skill

原始流程:
打开JoyHR 找简历页面。
选择所需的筛选范围。
点击查询。
逐个搜索简历并点击导出。
下载 Pdf。
人工检查。

把业务流程沉淀成高质量 Skill 的实践路径

API Skill 流程:
把招聘需求转换成 JoyHR 搜索参数。
调用 JoyHR 人才库搜索接口,分页获取候选人列表,保留候选人的安全摘要和reviewRank。
按候选人逐个调用简历详情接口,提取工作经历、项目经历、教育经历、技能标签等筛选证据。
用脚本替代页面逐个点开简历的动作,生成初筛结论和不推荐原因。
对推荐候选人做二次排序,分成“优先关注”“备选关注”“复核不通过”。
只下载“优先关注”和“备选关注”的简历附件,写入指定目录。
输出筛选条件、候选人清单、推荐理由、风险点、简历文件路径和下载状态。
人工确认。

Record & Replay 版本

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API 版本

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升级过程:

把业务流程沉淀成高质量 Skill 的实践路径

把业务流程沉淀成高质量 Skill 的实践路径

四、后续迭代流程

目前在把内部的网站、软件逐步替换成CLI,进一步降低业务流程AI化的成本。

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