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从至少 20 篇完整文章中蒸馏可复用的写作 DNA,分析语言、文章结构、选题逻辑、素材策略、认知框架和视觉风格,并生成 Writing-DNA.md;按该 DNA 写作时会读取全部蒸馏产物和 5 篇相关原文。用于中英文作者、账号、品牌或出版物的风格分析与一致性写作。 Distill reusable Writing DNA from at least 20 complete articles for Chinese or English authors, publications, brands, and accounts; use for language, structure, topic logic, source strategy, cognitive-frame, and visual-style analysis.
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name writing-dna-skill description 从至少 20 篇完整文章中蒸馏可复用的写作 DNA,分析语言、文章结构、选题逻辑、素材策略、认知框架和视觉风格,并生成 Writing-DNA.md;按该 DNA 写作时会读取全部蒸馏产物和 5 篇相关原文。用于中英文作者、账号、品牌或出版物的风格分析与一致性写作。 Distill reusable Writing DNA from at least 20 complete articles for Chinese or English authors, publications, brands, and accounts; use for language, structure, topic logic, source strategy, cognitive-frame, and visual-style analysis. 写作蒸馏器.skill 英文名: writing-dna-skill 使用语言与模板 将“对话语言”和“产物语言”分开处理: 使用用户的对话语言进行交互,除非用户明确指定其他语言。 用户明确指定产物语言时,以用户选择为准。 未指定时,使用原始语料的主要语言。 语料混合且无法判断时,使用对话语言。 中文产物使用 templates/author-corpus/zh/ 。英文产物使用 templates/author-corpus/en/ ,并按需读取 references/workflow.en.md 以获取英文文件名和表达规范。 分析产物 中文文件名 英文文件名 L1 语言 DNA 语言DNA.md language-dna.md L2 文章结构 文章结构模板.md structure-patterns.md L3-L5 认知框架 写作视角与认知框架.md cognitive-framework.md L6 视觉风格 视觉风格指南.md visual-style-guide.md 最终整合文档 Writing-DNA.md Writing-DNA.md 下文中出现产物文件名时,始终根据已选定的产物语言使用上表对应的文件名。 一、目标 从某个账号/作者的历史文章中,提炼出可复用的 写作 DNA ——不是摘要,而是可操作的规则集,用于: 理解 该账号/作者的写作视角、选题逻辑、语言风格 复刻 该账号/作者的写作风格(输出近似风格的文章) 对比 不同账号/作者在同一议题上的表达差异 二、蒸馏的六个层次 层次 分析对象 提取方法 输出形式 L1 表层语言 词频、句长、标点、修辞 脚本统计 词频表 + 句式清单 L2 文章结构 开头 hook、正文架构、结尾收束 人工标注 结构模板(按类型分类) L3 选题逻辑 发布时机、切入角度、话题优先级 归纳分类 选题判断树 L4 素材策略 引用来源类型、权威对象选取标准、数据使用方式 阅读归纳 素材偏好清单 L5 认知框架 作者的世界观、价值判断、对主题的核心假设 深度阅读 核心命题列表 L6 视觉风格 配图策略、排版格式、字体层级、色彩使用 图文统计 + 截图采样 视觉风格指南 原则 :L1-L2 是"怎么写",L3-L5 是"怎么想",L6 是"怎么呈现"。完整的风格复刻需要三者结合。 跨层原则:图片内容必须纳入分析 许多文章的图片不是装饰——截图、对话记录、数据表格、用户评论中的文字是论证链的一部分。分析时必须 打开图片查看内容 ,否则会遗漏: L2 文章结构 :截图在叙事中的承重角色(转折点在截图里、证据链由截图构成) L4 素材策略 :截图是核心素材形式,精确数据往往只存在于图片中 L6 视觉风格 :图片的功能分类(证据型/演示型/数据型/叙事推进型/情绪型)和图文协作模式 执行要求 :Step 3-6 的分析中,至少抽样 5-10 篇文章逐张查看图片内容,评估图片携带的实质性信息比例。 三、工作流程 Step 1:原始素材收集 目标 :建立该账号/作者的文章语料库 收集渠道:公众号、博客、Newsletter、官网、社交平台等历史文章 数量建议:至少 20 篇完整文章 文件格式: .md 或 .txt ,存入对应目录的 raw/ 或 raw-corpus/ 文件夹 覆盖范围:尽量包含不同时期、不同类型的文章(访谈 / 深度 / 短评) 文件命名规范 : YYYY-MM-DD 内容类型 文章标题-来源.md Step 2:元数据标注( _meta/ 目录) 为每篇文章创建元数据记录,字段如下: { "title" : "文章标题" , "date" : "YYYY-MM-DD" , "author" : "作者姓名" , "column" : "内容系列名称" , "article_type" : "访谈 | 深度分析 | 短评 | 观察 | 综述" , "topic_tags" : [ "AI" , "创业" , "商业模式" ] , "hook_type" : "问题式 | 场景式 | 数据式 | 观点式 | 悬念式" , "structure_pattern" : "总-分-总 | 时间线 | 对比式 | Q&A" , "source_types" : [ "一手素材" , "公开资料" , "案例对比" ] , "word_count" : 3200 , "notable" : "值得标注的特殊之处(可留空)" } 元数据是后续统计分析和规律归纳的基础,不可跳过。 Step 3:脚本分析(L1 表层语言) 运行以下分析,提取表层语言特征: 词频分析 高频名词(100 个) 高频动词(50 个) 高频副词(过度使用的副词 = 需要过滤的噪声) 句式分析 平均句长(字符数) 短句(≤15字)占比 长句(≥50字)占比 段落平均句数 标点与格式 破折号 vs 括号的使用比 引号使用场景 小标题平均字数 中英文混用模式 输出 :中文产物写入 语言DNA.md ;英文产物写入 language-dna.md 。内容包含词频表和句式规律总结。 Step 4:结构标注(L2 文章结构) 对每篇文章人工标注结构骨架,记录: [开头 hook 类型] + [字数] → [第一转折点/核心问题引入] → [正文结构:总-分 / 对比 / 时间线 / Q&A] → [结尾处理方式:收束 / 悬念 / 呼吁 / 自然结束] 归纳后,按 内容类型 整理为可复用的结构模板,例如: 访谈类模板 : 引题段(150-300字) → 为什么此时此人值得聊(1句) → 关键背景(2-3句) → 本篇核心问题(1-2句) 正文 Q&A → 每个大话题前有小标题(4-8字) → 每小节 3-6 轮对话 结尾 → 多为自然收束,无刻意升华 输出 :中文产物写入 文章结构模板.md ;英文产物写入 structure-patterns.md 。按内容类型分类。 Step 5:选题与认知框架归纳(L3-L5) 这是最需要深度阅读的部分,无法用脚本替代。 选题逻辑归纳 (L3) 他们倾向于在什么时机切入?(早期判断 / 跟进分析 / 事后复盘) 同一话题,他们的切入角度是什么?(当事人视角 / 读者视角 / 系统视角) 什么类型的话题他们不写? 素材策略 (L4) 主要依赖哪类素材?(一手观察 / 二手整理 / 数据引用) 权威对象选取标准是什么? 如何处理敏感或争议性信息? 图片作为素材 :截图在论证中承担什么角色?(纯配图 vs 承重结构)精确数据是否只存在于截图中?图文之间的协作模式是什么? 认知框架 (L5) 该账号/作者对主题的核心假设是什么? 反复出现的核心命题(3-5 条) 他们认为什么是"好对象"、"好作品"? 输出 :中文产物写入 写作视角与认知框架.md ;英文产物写入 cognitive-framework.md 。 Step 6:视觉风格与排版分析(L6) 这一层分析文章的视觉呈现——读者看到的不只是文字,还有图片节奏、字体层级、排版密度。风格复刻如果只复刻文字而忽略视觉,出来的东西"读着像但看着不像"。 配图策略 图文比:每篇文章平均配图数量、图片间距(每隔多少段落出现一张图) 图片类型分布:界面截图 / 数据图表 / 人物照 / 概念示意图 / meme / 纯装饰 首图风格:是否有封面图?风格是实拍、插画还是纯文字排版? 图片来源模式:原创拍摄 / 官方素材 / 网络素材 / AI 生成 图片功能分类 (需逐张查看图片内容):证据型(社交截图/对话/评论)/ 演示型(界面/过程/代码输出)/ 数据型(排行榜/图表)/ 叙事推进型(故事转折在图中)/ 情绪型(meme)/ 权威型(论文/人物照) 图文协作模式 :文字和图片如何分工?(引导语→截图→解读?截图即论证?文字概括+截图精确?) 排版格式 字号层级:正文字号、标题字号、引用/注释字号(从 HTML font-size 提取) 加粗使用频率:每千字加粗次数、加粗用于强调关键词还是整句 段落长度:平均段落字数、是否有刻意的短段落节奏(如一句一段) 分隔方式:用小标题分段 / 用分隔线 / 用空行 / 用加粗句作为"隐性标题" 色彩与强调 是否使用彩色文字?用于什么场景?(重点标注 / 链接 / 引用) 背景色块的使用:灰底引用框 / 高亮色块 / 代码块样式 整体色调倾向:素净黑白 / 彩色活泼 / 深色主题 提取方法 如有原始 HTML:统计 font-size 、 font-weight 、 color 、 background 属性分布 如仅有 Markdown:从 ** (加粗)、 ## (标题)、 > (引用)、 ![]() (图片)等标记提取排版规律 必做 :抽样 5-10 篇文章逐张打开图片,分析图片功能类型和图文协作模式 统计图片数量、位置分布、功能分类占比 输出 :中文产物写入 视觉风格指南.md ;英文产物写入 visual-style-guide.md 。内容包含配图策略、排版规律和色彩使用总结。 Step 7:蒸馏产物整合 将以上分析整合为一份可直接用于 AI 复刻的文档: 写作 DNA 文档(Writing-DNA.md) ├── 语言特征(来自 L1) ├── 结构模板(来自 L2,按类型分类) ├── 选题判断标准(来自 L3) ├── 素材使用规范(来自 L4) ├── 核心认知框架(来自 L5) └── 视觉风格指南(来自 L6:配图策略 + 排版 + 色彩) 这份文档应满足: 给任何一个没读过该账号/作者的人,他读完下笔能写出 70 分的近似风格文章——不仅文字像,视觉呈现也像。 四、目录结构规范 (本节说明蒸馏产物的存放位置,写作阶段的使用方式见第六节。) 每个账号或作者目录建议采用以下结构。中文产物使用左侧文件名,英文产物使用括号中的英文文件名: 账号或作者名称/ ├── raw/ # 原始文章语料(.md 格式) ├── _meta/ # 元数据标注(JSON 或 .md) ├── 语言DNA.md # English: language-dna.md ├── 文章结构模板.md # English: structure-patterns.md ├── 写作视角与认知框架.md # English: cognitive-framework.md ├── 视觉风格指南.md # English: visual-style-guide.md ├── Writing-DNA.md # 最终整合文档(可直接嵌入 skill) └── index.html # 可选:可视化展示页面 五、质量标准 蒸馏产物完成后,用以下标准自检: 给 AI 喂入 Writing-DNA.md,能否写出该账号/作者风格的文章(评分 ≥7/10) L2 结构模板覆盖了该账号/作者至少 3 种内容类型 L5 认知框架提炼出至少 3 条非显而易见的核心命题 元数据覆盖至少 80% 的语料文章 L6 视觉分析覆盖配图策略、排版格式、色彩使用三个维度 Writing-DNA.md 单文档字数控制在 4000 字以内(过长 = 没蒸馏干净) 六、使用蒸馏产物写作 蒸馏完成后,每次按该 DNA 写作前, 必须先完成下面的读取步骤 。不允许只凭 Writing-DNA.md 或凭上一轮对话的记忆下笔——整合文档是压缩后的结论,具体的语感、句子长短、过渡方式和标点习惯只存在于分层产物和原文里。 6.1 每次写作前必读 第一步:读完全部蒸馏产物 (四份分层产物 + 整合文档,一份都不能跳过) 读什么 中文文件名 英文文件名 提取什么 L1 语言 语言DNA.md language-dna.md 高频词、句长分布、标点习惯、中英混用方式 L2 结构 文章结构模板.md structure-patterns.md 匹配本次体裁的结构模板 L3-L5 认知 写作视角与认知框架.md cognitive-framework.md 切入角度、素材偏好、核心命题 L6 视觉 视觉风格指南.md visual-style-guide.md 配图位置与类型、加粗密度、段落节奏、分隔方式 整合 Writing-DNA.md Writing-DNA.md 总体约束与优先级 第二步:读 5 篇相关的 raw 原文 从 raw/ 中选 5 篇与本次写作 体裁和题材最接近 的文章通读。选取方式: 优先用 _meta/ 的 article_type 和 topic_tags 筛选匹配项 匹配项超过 5 篇时,取时间最近的 5 篇(近期文章更代表当前风格) 匹配项不足 5 篇时,用同体裁不同题材的文章补齐到 5 篇 _meta/ 不完整或缺失时,直接按文件名中的日期和标题判断 读 raw 的目的不是找素材,而是校准分层产物里描述不出来的东西:句子的实际呼吸感、段落之间怎么接、什么时候突然用一个短句、口语和书面语怎么混。 读完要能说出这 5 篇的共同语感 ,再开始写。 6.2 写作时的优先级 规则冲突时按此顺序取舍: 用户的明确指令(本次要求的题材、长度、平台、语言) L2 结构模板中匹配当前体裁的那一套 L1 语言特征与 L6 视觉风格 L3-L5 认知框架(决定观点立场和素材选择,不决定句式) 原文里的具体观点和事实 不能直接搬进新文章 ——复刻的是写法,不是内容。 6.3 写完之后:清理 AI 痕迹 写作完成后,用 skills/lieflat-less-ai-tone/ 的规则清理成稿中的 AI 痕迹。它采用白名单式改写,只处理规则清单内的问题,不改文章框架,也不覆盖本次写作已遵循的 DNA 特征。 蒸馏产物与去 AI 味规则冲突时,以蒸馏产物为准 ——那是目标作者的真实写法,不是 AI 痕迹。
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| exported_at | Exported at (set per download) |
| system_prompt | System prompt body |
| model_config | Model config: provider / model / temperature / max_tokens / top_p |
| examples | Examples |
| install_guide | Import guide for Coze / Dify / Claude / custom frameworks |
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