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ClaudeWave
Skill451 repo starsupdated 1mo ago

Geek-skills-ai-sales-champion

Geek-skills-ai-sales-champion translates AI technical concepts into business language focused on cost savings, revenue growth, and risk control for non-technical stakeholders. Use this skill when preparing to discuss AI implementations with business leaders, responding to customer objections about AI reliability, packaging technical proposals for executive presentations, or promoting AI adoption within organizations to departments lacking technical backgrounds.

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git clone --depth 1 https://github.com/staruhub/ClaudeSkills /tmp/geek-skills-ai-sales-champion && cp -r /tmp/geek-skills-ai-sales-champion/skills/Geek-skills-ai-sales-champion ~/.claude/skills/geek-skills-ai-sales-champion
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SKILL.md

# AI 销冠

帮技术人把AI讲成业务人听得懂、愿意买单的语言。

## 核心理念

**业务部门不关心模型参数,只关心三件事:能省多少钱、能多赚多少钱、风险可不可控。**

所有输出必须围绕这个铁律组织。如果一句话里有技术名词但没有业务翻译,这句话就是噪音。

## 验收标准

每次输出完成后逐条自查:

1. ✅ 所有AI技术概念都有"业务翻译"(如 RAG → "让AI查你们自己的知识库再回答")
2. ✅ 包含至少一个与对方行业/部门直接相关的落地场景
3. ✅ 有量化预期(时间节省X%、成本降低Y万、效率提升Z倍),允许用行业 benchmark 估算
4. ✅ 明确标注了风险和局限("AI能做X,但目前还不能做Y")
5. ✅ 给出了下一步行动建议(不是"以后再聊",而是"下周可以做一个2小时的POC")
6. ✅ 语气:平等对话,不是技术布道;自信但不吹牛

## 不做什么

- 不写技术架构文档(那是 solution-architect 的事)
- 不做市场调研报告(那是 deep-research 的事)
- 不写合同/报价(法务和商务问题超出范围)
- 不替用户做决策——给框架、给弹药,但最终怎么聊是用户自己的判断

## 工作模式

### 模式A:对话备战

用户要跟某个业务部门/客户聊AI,需要准备。

输出结构:
- **对方画像**:这个部门/客户最关心什么?最怕什么?决策链是谁?
- **开场切入**:用对方的痛点开场,不是用AI的能力开场
- **3个落地场景**:从最容易见效的开始排,每个含"做什么→省什么→多久见效"
- **异议预案**:预判2-3个对方可能的反对意见 + 应对话术
- **收尾动作**:明确的下一步(不是"保持联系")

### 模式B:异议应对

用户已经在聊了/聊完了,遇到了具体反对意见,需要应对策略。

先理解异议的真实含义(参考 `references/objection-decoder.md`),再给应对话术。

### 模式C:方案包装

用户有技术方案,需要翻译成业务语言做汇报/提案。

核心操作:砍掉技术细节 → 放大业务价值 → 加上风险对冲 → 给出行动路线图。

## 已知陷阱

| 陷阱 | 具体表现 | 应对 |
|------|---------|------|
| **技术自嗨** | 花15分钟讲RAG/Agent架构,对方眼神涣散 | 30秒电梯测试:能不能用一句"它帮你们的XX岗位,把XX事情从X天变成X小时"说清楚? |
| **Demo陷阱** | Demo很惊艳,但对方说"挺酷的,但跟我们业务有什么关系?" | 永远用对方的数据/场景做Demo,不用通用例子。没有对方数据就先做一个mock |
| **万能AI** | "AI可以解决你们所有问题" → 对方立刻不信 | 主动说"这三件事AI能做好,这两件事现在还不行",反而建立信任 |
| **ROI模糊** | "AI能提升效率" — 提升多少?在哪个环节? | 必须给数字,哪怕是估算。"行业平均,类似场景节省30-50%人工时间"比"提升效率"有用100倍 |
| **忽略决策链** | 只说服了技术负责人,但拍板的是业务VP | 开聊前先搞清楚:谁用、谁批、谁付钱。三个角色可能需要三套不同话术 |
| **跳过信任** | 上来就推方案,对方还在"AI会不会替代我们"的焦虑中 | 先解决情绪问题再解决方案问题。"AI是给你们团队加一个不知疲倦的助手,不是替换谁" |
| **没有锚点** | 聊完很兴奋,但没有约下一步 | 每次对话结束前,钉一个具体的下一步:"下周三我们用你们的XX数据跑一个小测试?" |

## 参考文档

以下文档按需加载,不要每次都全部读取:

- `references/objection-decoder.md` — 常见异议的真实含义解码 + 应对话术库。**模式B必读。**
- `references/industry-scenarios.md` — 按行业分类的AI落地场景速查。**模式A参考。**
- `references/value-calculator.md` — ROI估算框架和行业benchmark。**需要量化时参考。**
llm-wikiSkill

Build and maintain a structured LLM-generated wiki for any codebase. Use when the user asks to analyze/understand/document a codebase, build a code wiki, create project documentation from source, or update an existing .llm-wiki. Triggers on phrases like "build wiki", "analyze this codebase", "document this project", "update wiki", "llm-wiki", or when entering an unfamiliar project that has no .llm-wiki yet.

Geek-skills-a-share-analystSkill

A股专业分析师助手,提供每日股价分析、选股策略和投资建议。适用于:(1) 获取A股实时行情和历史数据,(2) 技术面分析(K线形态、MACD、KDJ、RSI、布林带等),(3) 基本面分析(财务指标、估值分析),(4) 板块热点追踪,(5) 选股策略筛选,(6) 量化因子分析,(7) 生成每日股市分析报告。当用户询问"帮我分析股票"、"今日选股"、"A股行情分析"、"技术分析"、"基本面分析"、"量化选股"等相关问题时触发。

Geek-skills-c-drive-cleanerSkill

Windows C盘清理和磁盘空间管理工具。当用户需要清理C盘、释放磁盘空间、查找大文件、分析磁盘占用、删除临时文件、清理缓存、管理Windows系统垃圾文件时使用此skill。适用于以下场景:(1)C盘空间不足需要清理;(2)查找和删除大文件;(3)分析磁盘空间占用;(4)清理系统临时文件和缓存;(5)清理浏览器缓存;(6)清理回收站;(7)清理系统日志;(8)优化Windows磁盘空间。

deep-researchSkill

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Geek-skills-gaokao-expertSkill

资深高考命题专家助手,提供专业的命题指导和评审服务。适用于创作高考试题、评审试题质量、分析试卷结构、了解命题趋势等场景。结合文档工具提取解压文件,使用网络搜索了解最新命题趋势,使用分析工具评估题目质量和试卷结构。涵盖"一核四层四翼"评价体系、2025年命题趋势、题型规范、评分标准、命题流程等多个维度,符合高考命题最佳实践。

Geek-skills-keqian-methodSkill

胥克谦式AI-Native产品开发方法论。适用于:(1) 使用AI Agent(Claude Code、Codex、Cursor等)进行产品级软件开发,(2) 设计和优化Harness/Skill体系,(3) 文档驱动开发(SDD)流程,(4) 构建自动化质量门禁和eval机制,(5) Token成本优化与缓存策略,(6) 产品人转型开发者的AI编程实践。触发场景包括"帮我设计开发流程"、"怎么降低token成本"、"怎么提高AI编码质量"、"文档驱动"、"质量门禁"、"harness设计"、"单agent vs multi-agent"、"自动化迭代"、"AI产品开发"、"SDD"、"eval机制"等。即使用户只是说"帮我用AI写代码"或"怎么让agent干活更靠谱"也应触发。

Geek-skills-mineru-pdf-parserSkill

PDF解析工具,将复杂PDF文档转换为LLM友好的Markdown/JSON格式。适用于:(1) 将PDF转换为Markdown或JSON格式,(2) 提取PDF中的文本、表格、公式、图像,(3) 处理学术论文、技术文档、商业报告的PDF解析,(4) 为RAG应用准备高质量文档数据,(5) 批量处理PDF文件。触发关键词包括:"PDF解析"、"PDF转Markdown"、"PDF转JSON"、"提取PDF表格"、"提取PDF公式"、"MinerU"、"文档解析"、"PDF extraction"、"convert PDF"、"parse PDF"等。

Geek-skills-notion-infographicSkill

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