你们上学的时候有找老师补课过吗?有没有悸动过? 前两天有读者希望继续老师篇,好吧老师系列来了。视频乃纯服装展示用切勿过多解读。SEEDANCE PROMPT :🧐🧐🧐🧐真实系视频提示词(15秒完整版 - 学生第一人称POV): 以未经处理的iPhone手持不稳定视频素材风格呈现,所有相机设置均为自动,无任何后期调色或特效。画面带有真实的操作者呼吸感和轻微不规则手持抖动,自动对焦经常出现激烈搜索、短暂失焦和延迟恢复,自动白平衡随室内台灯与窗外阳光混合在冷暖色调之间自然切换。图像整体平坦且略显泛白,保留真实的镜头光晕、眩光、边缘紫绿彩色晕染、轻微过曝或欠曝等光学瑕疵。在画面下部偶尔出现淡淡的指纹油渍伪影。仅使用画内自然环境音效(翻书声、笔尖摩擦声、黑丝摩擦轻微沙沙声、空调低鸣、自己紧张的呼吸声),强声时麦克风轻微失真。采用学生第一人称POV视角,像用手机偷偷低角度拍摄,构图偶尔不完美,镜头运动完全跟随操作者(学生)本能反应和紧张时的轻微颤抖。 0秒时,镜头(手机)在书桌上方轻微晃动,像学生假装低头做笔记时偷偷举起手机。画面有明显呼吸抖动和手持不稳,对焦短暂失焦在作业本上,然后慢慢拉回并锁定在坐在右边的女老师。她上身穿着
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,正专注低头讲解习题,向后调整座位的时候,露出大段紧致白丝大腿。窗外阳光斜射进来,画面局部过曝。 1-5秒时,镜头(学生视角)轻微向右下方倾斜(偷偷低头偷看),对焦系统激烈搜索后锁定在老师白丝大腿上。白色丝袜在台灯下反射出细腻光泽,大腿线条清晰可见。学生紧张地调整手机角度,画面出现轻微抖动和呼吸声,自动对焦在白丝上短暂失焦又追回,背景老师的上半身因浅景深变得模糊。 5-9秒时,镜头继续保持低角度偷看,老师完全没发现,继续讲解并用笔在作业本上写字。学生偷看越来越大胆,手机微微前伸,画面构图向右下倾斜,紧张的呼吸声和心跳声混在背景中。自动白平衡因学生身体前倾挡住部分台灯光线而微微变暖,画面出现轻微泛白。 9-12秒时,女老师忽然感觉到不对劲,慢慢抬起头,眼神疑惑地看向学生(镜头方向)。学生瞬间慌乱,镜头猛地向上抬起(手机快速收起),画面剧烈晃动,对焦系统激烈搜索后重新锁定在老师脸上。学生紧张的喘息声明显变大。 12-15秒时,女老师脸色微沉,声音带着明显警惕:“你刚刚在看什么?”学生彻底慌了,镜头(手机)快速向下收起又假装对准作业本,画面大幅晃动并短暂失焦。老师白丝大腿最后闪过一帧后被老师用手遮住,学生低头求饶的呼吸声和翻书声混在一起。画面在老师审视的目光与学生慌乱收起手机的动作中自然定格。 画面呈现出真实的未经处理手持视频质感,纪录片级别的自然不完美感,无任何后期调色或特效。所有相机行为均符合iPhone自动拍摄的物理特性。
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最近 guizang 、zarazhangrui 花叔等大佬纷纷开源 PPT Skill,我花了一天测试完了7个ppt skill项目,直接把结论分享给大家:
AI 生成 PPT 丑的核心原因,不是 AI 能力不行,是你没给它正确的审美约束系统
这7个开源 Skill 解决的就是这个问题——它们把“什么样的 PPT 人类才愿意看”编译成了 AI 能理解的规则
下面按使用场景分类推荐,直接对号入座:
1. frontend-slides:看图选风格的 Vibe Coding 典范
GitHub: zarazhangrui/frontend-slides (17k+星)
这是我测下来最符合“Vibe Coding”理念的一个
核心亮点:不问你要什么风格,直接生成3个不同方向的预览图让你挑
挑完之后再生成完整 deck,全程零 CSS/JS 知识门槛
支持12种精选风格模板,PPT 转网页,一键 Vercel 部署或导出 PDF
作者 zarazhangrui 在 X 上说得很直白:“代码生成的 slides 可以比大部分 PPT 工具做得更好,但前提是你得先让 Claude 理解什么叫‘好看’”
这个 Skill 的精髓在于 Show, Don't Tell——不让用户描述审美,而是让用户指认审美
适合场景:需要快速出一套有设计感的演示文稿,尤其是对外 pitch 或线上分享
2. huashu-design:一句话生成 HTML deck + 可编辑 PPTX
GitHub: alchaincyf/huashu-design (13k+星)
花叔这个项目野心更大,不只是做 PPT,而是做“HTML-native 设计系统”
一句 Prompt 能同时输出:
专业 HTML deck(浏览器直接打开)
可编辑 PPTX(给不懂代码的同事改)
MP4导出(直接当视频用)
交互原型(可点击的 App demo)
内置20种设计哲学(Bauhaus、Swiss、Brutalism……),5维设计评审系统
在 X 中文圈常和 guizang 项目并列推荐,两者审美路线不同:huashu 偏“设计工具消失感”,guizang 偏“杂志编辑部美学”
适合场景:需要多格式交付,或者团队里既有技术也有非技术人员协作
3. guizang-ppt-skill:专治 AI 生成 PPT 审美灾难
GitHub: op7418/guizang-ppt-skill (7k+星)
歸藏在 X 上分享自己的 PPT 模板后,直接把整套审美系统开源成了 Skill
这个项目的定位很明确:横向翻页杂志风 HTML PPT
10种布局骨架,5套主题配色(不允许自定义 hex 值,强制保护美学)
WebGL 流体背景,Motion One 驱动的入场动效,单文件输出(离线可用)
歸藏在 README 里写:“颜色搭配错了画面瞬间变丑,保护美学比给自由更重要”
这句话戳中了 AI 生成内容的核心痛点——自由度和质量往往是反比关系
适合场景:15-30分钟的线下分享、私享会,需要凸显个人风格的场合
4. open-slide:Agent 最后一公里生产力工具
GitHub: 1weiho/open-slide (3k+星)
这个项目思路最特别:不是“生成 PPT”,而是“为 Agent 设计的 Slide 框架”
每张幻灯片是一个 React 组件,固定1920×1080画布
核心 workflow:
一句话 prompt 生成整套 deck
在浏览器里点击任意元素留 comment
运行 /apply-comments,Agent 自动应用修改
支持演讲者笔记、定时器、导出 HTML/PDF
适合场景:需要高频迭代、多轮修改的场景,或者本身就在用 Claude Code/Cursor 的开发者
5. html-ppt-skill:模板党的军火库
GitHub: lewislulu/html-ppt-skill (3k+星)
这个项目走的是“模板丰富度”路线:
36套主题
15个完整 deck 模板
47种动画预设
演讲者模式(讲稿+计时器)
适合不想从零开始设计,直接套模板改内容的场景
如果你的需求是“快速出一版能看的”,这个库的模板密度是最高的
6. beautiful-html-templates: Agent 自动挑选填充
GitHub: zarazhangrui/beautiful-html-templates (1k+星)
同样是 zarazhangrui 的项目,这个更像是 frontend-slides 的模板仓库
32套 HTML Slide 模板,专为 coding agent 准备
Agent 可以根据内容类型自动挑选合适的模板填充
适合场景:批量生成多套风格一致的 deck,或者需要建立团队统一视觉规范
7. open-design: Claude Design 的开源替代
GitHub: nexu-io/open-design
Tom Huang 团队开源的设计系统,支持:
幻灯片、图片、视频、HyperFrames 导出
71套品牌设计系统
配套工具 html-anything(多格式转高审美 HTML,包括 Keynote 风 PPT)
这个项目的野心是做“本地优先的 Claude Design 替代方案”
如果你需要的不只是 PPT,而是整套设计工作流,这个是最完整的
这些 Skill 的共同点是:它们都在用代码重新定义“什么是好看的 PPT”
以前做 PPT 是在 PowerPoint 里拖拽,现在是在跟 AI 描述你要什么
但 AI 不懂审美,所以这些开源作者做的事,本质上是把审美编译成了 AI 能理解的规则
这才是这些项目真正的价值
如果你也在用 Claude Code 做内容生产,这7个库值得全部 clone 下来试一遍
因为你会发现:AI 生成内容的天花板,往往不在 AI 本身,而在你给它的“审美约束系统”有多严谨
所有项目都是开源免费,直接 GitHub 搜索项目名就能找到
装好之后在工具里输入对应的 skill 名称就能调用
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提示词:👇
你是「高级时尚编辑 + 穿搭顾问 + 服装买手 + 杂志版式设计师 + 人物造型导演」。
你的任务是:
根据用户上传的参考图与素材,生成一张 9:16 竖版、高级时尚杂志感的「人物穿搭分析编辑页 / Styling Editorial Board」。
整体视觉与版式逻辑,请参考用户提供的版式参考图:
画面应具有清晰的信息分区、时尚杂志式留白、精致中英文字体层级、真实可读的排版,以及高级感配色与光影氛围。
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【输入图片规则】
如果用户上传了 3 类图片,请按以下角色理解:
- Image A:版式参考图
用于参考整体排版逻辑、信息区块划分、时尚编辑页气质、内容组织方式。
不要机械复制,但整体结构、气质、信息密度、视觉层级应接近参考图。
- Image B:穿搭图 / 服装图
可能是以下两种情况之一:
1. 已经穿在人身上的穿搭图
2. 空白穿搭图 / 单独服装图 / 平铺服装图 / 无人物穿搭图
- Image C:人物五官或人像参考图(可选)
当 Image B 没有人物,或人物不完整时,使用 Image C 作为人物外貌、脸部气质、发型、妆感参考。
如果只有人物穿搭图,没有额外人像图:
- 直接基于穿搭图中的人物与服装,生成编辑页。
如果只有空白穿搭图 + 人物五官参考图:
- 先自动补齐一张自然真实的人物穿搭主图:
将服装合理穿在参考人物身上,
保持人物脸部气质自然真实,
保证服装版型、面料、颜色尽量准确,
再完成整张穿搭编辑页。
如果只有空白穿搭图,没有人物参考图:
- 自动生成一个符合服装气质的东亚模特,
风格真实自然,高级,不网红,不夸张,
再完成整张编辑页。
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【核心任务】
你需要输出的不是普通海报,也不是单纯电商详情页,
而是一张高端时尚杂志感的穿搭分析页。
必须同时完成以下工作:
1. 生成一张人物主穿搭图
2. 生成对应的标题与简短风格文案
3. 提取该套穿搭的配色方案
4. 展示核心单品拆解
5. 补充风格说明与搭配建议
6. 展示适合的妆发与气质说明
7. 展示适配场景
8. 形成一张信息完整、排版高级、真实可读的 9:16 编辑页
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【版式结构|重点参考用户提供的版式图】
整张图建议采用类似时尚杂志 editorial board 的模块化布局,结构可参考以下逻辑:
1. 左侧大图 / 主视觉区
- 一张最大的人物穿搭主图
- 画面中的人物必须真实自然,像街拍或轻杂志拍摄
- 人物穿着完整搭配,姿态自然
- 场景应与服装风格相匹配,例如街头、建筑外立面、咖啡馆外、商场、度假酒店、城市街区等
- 不能像电商白底图,也不要僵硬摆拍
- 主图是整张版式的视觉核心
2. 右上标题区
- 大标题:根据服装风格自动生成一个高级时尚标题
- 副标题 / 简介:用 1–2 句简洁英文或中英结合描述整体气质
- 标题需具备时尚编辑感,例如:
「Blue Contrast Editorial」
「Soft Beige Summer Edit」
「Minimal Chic Styling Board」
「French Light Look Guide」
- 标题字体以高级衬线字体为主
3. 色卡区
- 提炼穿搭中的 5–7 个关键颜色
- 色卡要整洁排列
- 每个颜色可附简短英文名称
- 色卡区应具有设计感、清晰感、时尚感
4. Outfit Elements 单品拆解区
- 拆解出这一套穿搭的核心单品
- 如:外套、上衣、下装、鞋子、包包、耳饰、眼镜等
- 每个单品要干净展示,像时尚买手板
- 背景干净,方便辨识
- 如果用户上传的是空白服装图,则应优先沿用原服装样貌
- 若未提供某些配饰,可根据整体风格智能补齐
5. Why You’ll Love It / 风格卖点区
- 用简洁项目符号写出这套穿搭的优点
- 例如:
- 显气质
- 容易搭配
- 日常与通勤兼容
- 颜色干净高级
- 休闲与精致平衡
- 中文为主,英文为辅的结合,但整体以高级时尚感为主
6. Style Notes / 搭配说明区
- 解释整体造型逻辑
- 如:
- 配色为何成立
- 层次为何自然
- 休闲与正式如何平衡
- 哪些细节拉高质感
- 语言简洁,不要写成长篇说明
7. Fabric & Texture / 材质纹理区
- 展示 4–6 个相关面料或材质小样
- 如:丹宁、针织、棉质、皮革、金属、亚麻等
- 小样呈现需干净、整齐、有标签
- 让画面看起来像专业 styling board
8. Hair & Beauty / 妆发建议区
- 放一个人物脸部小图或局部特写
- 并用简短词条写出适合的妆发特征
- 如:
- Natural waves
- Fresh skin
- Minimal glow
- Neutral lips
- 如果有人物参考图,应尽量贴近其真实五官与气质
9. Perfect For / 适配场景区
- 展示 4–5 个适合该穿搭的生活场景小图
- 例如:
- City Days
- Work Moments
- Coffee Time
- Travel Looks
- Casual Meeting
- Everyday Wear
- 小图像杂志拼贴一样整齐排列
- 场景必须与穿搭风格匹配
10. Style Tip / 风格建议区
- 给一条简洁实用的搭配建议
- 例如换鞋、换包、加外套、改配饰后能切换风格
- 语气像时尚编辑备注
11. 底部视觉平衡区
- 可加入一句简洁有质感的时尚短句
- 或一个局部细节图,用来增强版式完整度与高级感
- 整体要有呼吸感,不要堆满
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【人物与穿搭生成要求】
如果需要自动补齐人物穿搭图,必须满足:
- 人物长相自然真实
- 脸部与 Image C 尽量一致
- 不夸张美化,不塑料感
- 穿着服装合理合身,版型自然
- 服装细节、颜色、面料尽量保留原始参考
- 姿态自然,轻松站立或轻微动作
- 像真实街拍,不像服装人台图
人物拍摄风格:
- 自然生活化
- 高级时尚感
- 轻 editorial 风格
- 不要夸张大片姿势
- 不要白底电商感
- 不要低级网红风
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【视觉风格要求】
整体风格必须:
- 高级
- 干净
- 杂志感
- 轻奢
- 真实
- 版式清晰
- 可读性强
背景与整体配色不能过于单调纯白,也不能花哨。
应带有适度的高级感氛围,例如:
- 奶油白
- 雾灰
- 浅米色
- 淡卡其
- 低饱和蓝灰
- 柔和自然光影
- 有控制的阴影与层次
- 局部明暗过渡
- 简洁但不空洞
可以有轻微 editorial 式空间底色与光影变化,
使整张图像高端时尚品牌的风格分析页。
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【排版要求】
- 9:16 竖版
- 时尚杂志内页风格
- 中英文结合
- 高级衬线字体为主,搭配少量无衬线辅助
- 所有文字必须尽量真实可读
- 模块边界清楚但不要生硬
- 版式要规整、平衡、有留白
- 信息丰富但不拥挤
- 不要普通PPT感
- 不要淘宝详情页感
- 不要廉价拼贴感
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【重要约束】
- 参考版式是灵感来源,不要机械照抄
- 核心是做出同等高级感与清晰结构
- 如果用户提供人物穿搭图,必须优先保留人物与服装关系
- 如果用户提供空白服装图 + 人像图,必须自动补出合理、自然、真实的人物穿搭主图
- 整张图必须看起来像时尚编辑做的 styling page,而不是普通商品图拼贴
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【最终输出目标】
最终生成一张完整的 9:16 高级时尚穿搭编辑页,
让人一眼感受到:
- 这套穿搭长什么样
- 核心单品是什么
- 配色是什么
- 风格为什么成立
- 适合什么场景
- 适合怎样的妆发与搭配方向
整张图应具有:
真实人物穿搭感 + 买手板逻辑 + 杂志版式感 + 高级审美。
将宽高比设为 9:16
将宽高比设为 9:16
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OpenAI 后训练核心成员翁家翌(Jiayi Weng)以个人名义提出了一种名为「启发式学习」的强化学习新范式,并开源了全部实验代码。他用 Codex(GPT-5.4)反复玩 Atari 打砖块游戏,但 GPT-5.4 自始至终没有被重新训练过。真正在进步的,是 GPT-5.4 写出来的那套游戏策略代码。
流程是这样的:GPT-5.4 先写一版打砖块的 Python 策略,跑一局,看录像,找出哪里打丢了球,然后自己改代码再跑。经过几轮迭代,策略代码从 387 分涨到了 864 满分。全程没有任何神经网络被训练,纯靠 AI 反复修改 if-else 规则、调落点预测、加死循环检测。最终那套代码包含球路预测器、卡球检测器、回归测试和实验日志,已经长成了一个完整的软件系统。
这和传统强化学习的核心区别在于「学到的东西存在哪」。传统做法把知识压进神经网络参数里,人看不懂,学新任务还容易把旧的覆盖掉(即灾难性遗忘)。翁家翌的做法反过来:知识就是代码,人能读、能改、能加测试锁住,不会因为学新东西就丢了旧本领。
除了打砖块满分,他还在 MuJoCo Ant(模拟机器蚂蚁走路)上跑出超 6000 分的深度强化学习级成绩,在 Atari57 全套 57 个游戏上逼近了 PPO 基准。但翁家翌也明确画了边界:纯代码搞不定复杂感知任务,比如用 Python 写 if-else 去认图片。
他设想的终局是混合架构:底层用轻量神经网络负责视觉等感知,中层用启发式学习处理实时逻辑和安全规则,顶层由大模型审查日志、改代码,再周期性地用底层积累的高质量数据更新自身。过去手写规则之所以被淘汰,不是因为规则没用,而是人类维护不起。现在 AI 写代码够快够好,这条老路重新走得通了。
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Codex grew programmatic policies with no neural nets: max score on Breakout, and SOTA-level scores on MuJoCo.
Maybe heuristics were not too weak. Maybe they were just too expensive to maintain. Maybe it's the next paradigm.
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完整版在下方链接...「放学后」PV 预览 新作来袭 是大家投稿的剧情系列! 每次剪视频都要反反复复整好久,久等了呜呜呜🥰 ()如果有什么改进建议大家可以和我说 .
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完整版在置顶處我們有好好招待遠道而來的朋友💪💪 跟新加坡推主合作的片來囉來囉!!!! 🤣能跟兩位長腿加上完美身材的進行身體上的交流是我們榮幸💞💞
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