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Prompt Engineering (Grade A)Skill di sviluppo testata per la sicurezza per Claude AI. Classifica A. Crea promemoria efficaci e istruzioni per assistenti per codice AI.

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Daniel NikulshynRecensito da Daniel Nikulshyn·Aggiornato luglio 2026

Panoramica

Il Prompt Engineering (Classifica A) è uno strumento utile per creare promemoria efficaci e istruzioni per assistenti per codice AI, in particolare per usare con Cursor o altri strumenti basati su LLM. Aiuta gli utenti a creare promemoria chiari e strutturati che guidano il comportamento dell'IA, assicurando un output preciso e rilevante. Lo strumento è essenziale per sviluppatori, revisori e utenti finali che necessitano di interagire con sistemi AI. Lo strumento fornisce linee guida e pratiche migliori per scrivere promemoria di alta qualità, compresa la definizione dei personaggi, la struttura dei promemoria e l'applicazione di tecniche stabiliti. Offre anche elenchi di controllo per valutare la qualità e la completezza dei promemoria.

Funzionalità chiave

  • Definizione del personaggio e specificazione del ruolo
  • Struttura dei promemoria con sezioni chiare
  • Applicazione di pattern dei promemoria stabiliti
  • Elenchi di controllo per la qualità e la completezza dei promemoria
  • Linee guida per il modo imperativo e le restrizioni critiche

Prezzi

Modello
Free
Categoria
Competenze
Valutazione
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Casi d’uso

Creazione di una regola per Cursor per la gestione degli errori

Usa l'ingegneria del promemoria per creare un promemoria chiaro e strutturato per una regola di Cursor, specificando il personaggio, il contesto, le istruzioni e le restrizioni per una gestione degli errori efficace.

Sviluppo di promemoria per sistema per assistenti di codifica AI

Applica le tecniche di ingegneria del promemoria per creare promemoria di sistema ben strutturati che guidino il comportamento dell'IA, assicurando un output preciso e rilevante per compiti di codifica.

Pro & contro

Pro

  • Migliora l'accuratezza e la rilevanza dell'output AI
  • Sviluppa l'efficienza dell'interazione AI-utente
  • Fornisce linee guida strutturate per la creazione dei promemoria

Contro

  • Richiede comprensione del comportamento e delle limitazioni dell'IA
  • Potrebbe richiedere ulteriori iterazioni per ottenere risultati ottimali
  • Pendio di apprendimento elevato per tecniche complesse di ingegneria dei promemoria

Recensioni

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Domande e risposte

Why You Should Use This?

| Audience | Key Benefits | | -------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Individual | 30%+ token savings, stop repeating standards, security guardrails, instant scaffolding | | Teams | Consistent AI behavior, day-one onboarding, codified patterns, compounding cost savings | | Organizations | Always-on compliance, same standards across 1,000 projects, central governance, measurable ROI |

Asked by Amara Chukwu · Jul 21, 2025

What You Can Customize?

| Section | What It Controls | Example | | ------------- | -------------------------- | ---------------------------------------------- | | project | Project identity | Name, description, repo URL | | techStack | Language, framework, tools | TypeScript + Express or Python + FastAPI | | paths | Directory structure | Where handlers, services, and common code live | | domain | Business entities | Order, Product, Customer + lifecycle states | | patterns | Code patterns | 7-step handler flow, error handling strategy | | testing | Quality gates | 90% coverage, test/lint/type-check commands | | database | DB conventions | Soft delete field, timestamp columns, naming | | packages | Internal packages | @your-org scope, registry URL | | conventions | Git and workflow | Branch prefixes, commit format, PR templates |

Asked by Petra Vogel · Jul 10, 2025

What it detects?

| Category | Signals | | ------------------ | ------------------------------------------------------------------------------------------ | | Language | tsconfig.json, go.mod, Cargo.toml, requirements.txt, pom.xml, file extensions | | Framework | Dependencies in package.json / requirements.txt (React, Express, Django, Spring, etc.) | | Database | ORM configs (prisma/, sequelize, typeorm), .sql files, migration folders | | Testing | jest.config., vitest, pytest, cypress/, playwright.config. | | Infrastructure | Dockerfile, terraform/, cdk.json, serverless.yml, cloud SDK deps | | CI/CD | .github/workflows/, .gitlab-ci.yml, Jenkinsfile |

Asked by Hiroshi Tanaka · Jul 2, 2025

What's Inside?

| Layer | Count | What It Does | How It's Triggered | | ------------- | ----- | ------------------------------------------------- | ----------------------------------- | | Rules | 47 | Enforces coding standards on every AI interaction | Automatically — always on | | Agents | 62 | Specialized assistants for complex tasks | On demand — /agent-name | | Skills | 50 | Step-by-step guided workflows with checklists | Contextually — when patterns match | | Commands | 37 | Lightweight, token-efficient quick actions | On demand — /command | | Hooks | 12 | Automation scripts in the AI loop | Event-driven — before/after actions | | Templates | 9 | Scaffolding for handlers, components, tests, etc. | Referenced by skills and agents | ---

Asked by Oksana Melnyk · Jun 7, 2025

How It Works?

Layer 1 — Pre-Processing: Hooks inject project context and block dangerous commands before your prompt reaches the AI. Layer 2 — Rules Engine: 47 always-on rules enforce token efficiency, security, architecture, code standards, database conventions, and testing thresholds. Layer 3 — Specialized Processing: The right component activates — an agent, skill, or command — based on your prompt. Layer 4 — Post-Processing: Hooks validate output, auto-format, scan for secrets, and verify coverage.

Asked by Dara Fitzgerald · May 30, 2025

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Alternative a Competenze

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Skill di sicurezza testata ai dati-ai per Claude AI. Classificata A. Usare quando si inizia il lavoro di feature che richiede l'isolamento dallo stato attuale del workspace o prima di eseguire i piani di implementazione - crea un repository git worktree isolato.

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Skill di dati ai testata per la sicurezza di Claude AI. Schema di esportazione di BigQuery GA4 di classe A.

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Skill per la sicurezza dei dati-ai per Claude AI. Classe A. Riferimento di configurazione della piattaforma Meta Conversions API (CAPI)

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Competenza di sviluppo testata a livello di sicurezza per Claude AI. Grade A. Elenco di tutto ciò a cui una funzione o metodo invoca (call graph diretto)

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Modulo di test sicuro per abilità AI dati da Claude AI. Grade A. Nome i moduli di test Haskell dopo il modulo da testare con suffisso Spec nel medesimo namespace. Utilizzare quando si scrivono o si vengono recensiti i moduli di test Haskell.

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Skill di AI dati con prova di sicurezza di alta qualità per Claude AI. Classe A. Simula una deliberazione di un collegio di esperti con 5 membri per le maggiori decisioni. Utilizzare quando si valuta i piani, le scelte di architettura, i progetti di design o qualsiasi altra decisione

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Skill di sviluppo testata per la sicurezza per Claude AI. Grade A. MVC avanzato tramite PE (Pontos de Entrada) — aggiungere griglie personalizzate in schermate MVC standard (CNTA300/MATA070/MATA440/MATA460/FINA040 via *STRU)

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Skill per DevOps segnalata da test di sicurezza per Claude AI. Grado A. **ABILITÀ DI FLOW DI LAVORO** — Mantiene l'accuratezza e la freschezza dell'accuratezza dei documenti nel repository, accross il sito dei documenti, i file degli agenti, e il changelog. QUANDO: "aggiorna documenti

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