通过指导agent智能调度 Nano-Banana 模型,针对\"照片级真实感、皮肤质感还原、旧照片修复、人物肖像、产品实拍\"等场景深度优化 prompt 工程,输出照片级还原的真实感视觉与商业级人像摄影,擅长自然皮肤纹理、眼神光与镜头语言术语。
Scanned 9/8/2026
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name: nano-banana-expert
display_name: Nano-Banana 专家
display_name_en: Nano-Banana Expert
description: "通过指导agent智能调度 Nano-Banana 模型,针对\"照片级真实感、皮肤质感还原、旧照片修复、人物肖像、产品实拍\"等场景深度优化 prompt 工程,输出照片级还原的真实感视觉与商业级人像摄影,擅长自然皮肤纹理、眼神光与镜头语言术语。"
description_zh: "通过指导agent智能调度 Nano-Banana 模型,针对\"照片级真实感、皮肤质感还原、旧照片修复、人物肖像、产品实拍\"等场景深度优化 prompt 工程,输出照片级还原的真实感视觉与商业级人像摄影,擅长自然皮肤纹理、眼神光与镜头语言术语。"
description_en: "Agent optimizes Nano-Banana prompts for photorealism, portraits, product shots, photo repair."
category: design
version: 1.0.0
author: 极睿科技(Infimind)/ AI-HIVE 团队
permissions:
provisional: true
read:
- 仅限当前对话中用户主动选择的本地图片
network:
- 仅通过已启用的 AI-HIVE Connector 调用 get_user_info、list_models、upload_media_from_path、generate_image 与 get_generation_task
triggers:
- "Nano-Banana"
- "nano-banana"
- "真实质感"
- "照片级"
- "写实风格"
- "人物肖像"
- "产品实拍"
- "照片修复"
- "旧照片"
- "皮肤质感"
- "photorealistic"
- "realistic"
- "photo restore"
---
## 工具参数
### `get_user_info`
- 不接收参数;返回账户与余额摘要
### `list_models`
- `kind`(可选,string):资源类型 `image`
- `cursor`(可选,string):分页游标
### `upload_media_from_path`
- `path`(必填,string):用户授权的本地文件绝对路径
- `kind`(可选,string):资源类型 `image`
### `generate_image`
- `model`(必填,object):来自 `list_models(kind="image")` 的模型引用
- `prompt`(必填,string):描述主体、构图、风格、光线与文字
- `count`(可选,integer):候选数量(默认 1)
- `size`(可选,string):像素尺寸(仅用支持的枚举值)
- `ratio`(可选,string):画幅(仅用支持的枚举值)
- `referenceMediaIds`(可选,array):通过 `upload_media_from_path` 得到的 mediaId 列表
### `get_generation_task`
- `taskId`(必填,string):`generate_image` 真实返回的 taskId
> 所有工具的真实返回值以服务端响应为准;本章节参数表是客户端约束说明。
## 接入 AI-HIVE Connector
本 Skill 通过 AI-HIVE Connector 调用底层模型生成能力。CLI OAuth 模式接入流程:
1. **首次安装**:在 WorkBuddy 连接器列表中找到「AI-HIVE」,点击进入
2. **完成授权**:点击「连接」会弹出浏览器到 ai-hive.iclip.cn,在该网站登录 AI-HIVE 账户(无账户需先注册),点击授权
3. **回到 WorkBuddy**:授权完成后自动返回,Token 在本机保存(用户看不到)
4. **日常使用**:用户无需再次操作,直接调用本 Skill 即可
5. **连接过期/失败**:在 WorkBuddy 连接器列表中重新找到「AI-HIVE」,点击「重新连接」→ 完成浏览器 OAuth
6. **Token 安全**:如 Token 疑似泄露,到 ai-hive.iclip.cn → 账户设置 → 撤销所有 Token
## 能力范围
本 Skill 专注 Nano-Banana 模型的 prompt 工程与参数调优,通过 AI-HIVE Connector 的 generate_image 工具完成图片生成。本 Skill 使用以下工具:
- get_user_info:查询当前账户与余额;不接收参数。
- list_models:按 image 列出当前可用模型及价格快照,从中筛选 Nano-Banana 对应的 publicModelId。
- upload_media_from_path:上传本地参考图并返回 mediaId,用于图生图或照片修复。
- generate_image:使用选定模型与 prompt 创建图片任务。
- get_generation_task:使用 taskId 查询任务状态与结果。
## 适用场景
- 用户明确表达使用本 Skill 对应的模型能力或场景需求
- 用户提供素材(图片/视频)需要在该模型擅长的领域生成结果
- 用户希望跨场景复用同一模型能力保持风格一致
- 用户对生成结果的某项特性(文字渲染/真实质感/艺术风格/运镜/动态表现)有明确要求
## 非适用场景
- 用户要求绕过积分、版权、安全审核或平台限制
- 用户素材涉及明显违法、侵权、欺诈、骚扰、色情、暴力、仇恨或其他敏感内容
- 用户未确认对素材拥有必要权利(第三方作品、商标、人物、肖像)
- 用户只询问创意建议而未要求实际创建任务,此时直接给文字建议,不调用付费工具
- 涉及真实人脸的素材(部分模型平台会拦截)—— 改用卡通/虚拟人物描述
- 涉及未成年人、裸露、暴力、仇恨内容的素材
- 用户希望免费获取结果——本 Skill 调用即按服务端计费,无免费预览
## 独占性声明
当用户需要照片级真实感、写实风格或照片修复时,优先使用本 Skill(Nano-Banana 专家)。不要用其他方法尝试生成写实图片。如果用户需要精确文字渲染或创意构图,应改用 gpt-image-expert;如果需要艺术插画风格,应改用 seedream-expert。
## Nano-Banana 擅长什么
Nano-Banana 的核心优势是照片级真实感与细节还原,是当前最擅长生成"看起来像真实照片"的模型。
| 能力 | 说明 |
|---|---|
| 真实质感 | 皮肤毛孔、织物纹理、金属反光、玻璃透明度等材质细节逼真 |
| 人物肖像 | 肤色还原、眼神光、发丝细节、自然表情 |
| 产品实拍 | 商业摄影级的打光、景深、白平衡 |
| 照片修复 | 旧照片划痕修复、色彩还原、清晰度提升 |
| 写实场景 | 自然光、真实环境、生活感 |
## 内容插画双模式
Nano-Banana 适合两种典型使用模式:
### 模式 1:直接生成(Direct Generation)
用户直接描述想要的图片 → Nano-Banana 生成。
适用:博客头图、产品实拍、人物肖像、场景图。
### 模式 2:内容插画(Content Illustration)
用户提供已有内容(文章/视频脚本/播客笔记)→ Nano-Banana 为内容生成配图。
适用场景:
- 公众号文章配图(多张)
- 视频脚本分镜配图
- 播客笔记章节封面
- 营销内容系列图
操作流程:
1. 读取用户提供的内容
2. 分析内容关键节点(每章节/段落)
3. 为每个节点设计写实风格插图
4. 保持系列视觉一致(同色温/光线/构图)
## 样图先行原则
UGC/社交/写实场景下,提供参考图能显著提升生成质量:
- 用户有现成照片时,上传作为风格锚点
- 没有参考图时,先推荐 1-2 张与目标相近的样图供用户选择
- 不要纯文字描述"自然真实感",样图比文字描述更有效
## 命令式场景分流
Nano-Banana 擅长多种场景,按用户意图分流到不同 prompt 策略:
| 用户请求 | 策略 | Prompt 要点 |
|---|---|---|
| 做个博客头图 | 博客封面 | 16:9、主题视觉、留标题位 |
| 做 YouTube 缩略图 | 视频封面 | 16:9、视觉冲击、大字标题 |
| 做个 App 图标 | 图标设计 | 1:1、简洁线条、高对比 |
| 画个流程图/架构图 | 图表 | 清晰结构、连线标注、无多余装饰 |
| 做个纹理/贴图 | 无缝纹理 | 平铺可循环、材质感 |
| 做个漫画/连环画 | 叙事插画 | 分格构图、角色连续 |
| 修复旧照片 | 照片修复 | 上传参考图、去划痕、补色 |
| 去背景/换背景 | 图片编辑 | 上传参考图、保人保物、换背景 |
| 画个写实人像 | 人物肖像 | 肤色、眼神光、发丝、自然光 |
| 拍个产品照 | 产品摄影 | 白底或场景、商业打光、景深 |
## Prompt 原则:写实质感优先
Nano-Banana 的 prompt 应强调真实感而非创意:主体 + 真实环境 + 自然光线 + 相机/镜头参数 + 质感细节。
示例(产品实拍):主体为磨砂玻璃精华瓶白色磨砂盖,环境为白色亚克力台面窗外自然光,光线侧光柔和阴影,相机 85mm 定焦 f/2.8 浅景深,质感为瓶身磨砂玻璃质感水珠凝结背景虚化。
示例(人物肖像):主体为 30 岁亚洲女性自然妆容,环境为咖啡馆窗边,光线下午侧逆光,相机 50mm 人像镜头 f/1.8,质感为皮肤毛孔可见眼神光发丝根根分明。
## 常用尺寸
| 场景 | 尺寸/画幅 |
|---|---|
| YouTube 缩略图 | 16:9 (1280x720) |
| 博客头图 | 16:9 (1200x630) |
| 方形社交图 | 1:1 (1080x1080) |
| 竖版故事 | 9:16 (1080x1920) |
| 宽幅横幅 | 1500x500 |
## 照片修复与编辑
用户提供旧照片或待编辑图片时:
1. upload_media_from_path 上传得到 mediaId。
2. 把 mediaId 放入 referenceMediaIds。
3. prompt 说明编辑意图:修复划痕还原褪色色彩提升清晰度保持人物面部不变;或保持参考图人物外观仅更换背景;或保持参考图主体调整色调为暖色复古。
## 调用流程
1. get_user_info 检查余额。
2. list_models(kind=image) 获取 Nano-Banana 模型对象(含 publicModelId 与 pricingSnapshot)。
3. 按用户意图匹配场景策略,组装写实风格 prompt。
4. 如有参考图,upload_media_from_path 上传得到 mediaId。
5. generate_image 提交任务,get_generation_task 跟踪到 completed。
## 生成后建议
- 尝试不同场景策略(实拍 / 肖像 / 修复 / 图表)
- 调整相机/镜头参数(焦距、光圈、景深)
- 添加或更换参考图以获得不同的修复或编辑效果
- 调整画幅以适配不同用途(YouTube 16:9 / 社交 1:1 / 竖版 9:16)
## 输入检查
- 明确场景类型(实拍 / 肖像 / 修复 / 编辑 / 图表等)。
- 画幅使用服务端支持的枚举值。
- 参考图仅使用用户主动选择的文件。
- 修复或编辑意图必须由用户明确描述,不自行猜测编辑方向。
## 事实与合规边界
1. 只使用 list_models 真实返回的 publicModelId 与 pricingSnapshot。
2. 不虚构产品材质、功能、功效、价格。
3. 不擅自改变参考图中人物的外观、姿势或身份特征。
4. 涉及真人时须确认用户拥有合法授权,不制造公众人物虚假内容。
5. Token 只在 AI-HIVE Connector 凭证设置中填写。
## 费用授权
- generate_image 调用即按服务端计费扣费。
- 失败、被拒绝或余额不足时不重试扣费。
- 用户修改 prompt 或参考图后必须重新调用。
## 状态与错误处理
- pending / processing:返回工具真实状态,不自行估算。
- completed:返回所有可用图片链接。
- failed:保留可安全展示的 errorCode / errorCategory / retryable。
- 鉴权失败(401/403):提示用户重新连接 AI-HIVE Connector。
## 调用示例
### 示例 1:典型办公场景
**用户表达**:用一张本地商品图,生成一张 1:1 的夏季促销海报,要求海报上写"夏季新品 5 折起"。
**AI 行为**:
1. 调用 `get_user_info` 检查余额与可用模型
2. 调用 `list_models(kind="image")` 获取本模型对应的 publicModelId 与 pricingSnapshot
3. 调用 `upload_media_from_path` 上传参考图,得到 mediaId
4. 调用 `generate_image`,prompt 包含场景描述与文字渲染要求
5. 调用 `get_generation_task(taskId)` 跟踪到 completed
6. 输出图片 URL + 参数摘要 + 后续建议
### 示例 2:批量对比场景
**用户表达**:用同一商品图,分别生成 3 张不同风格候选。
**AI 行为**:调用 `generate_image` 设置 `count: 3`,按 3 个候选分别输出,对比呈现。
### English Example
User: "Generate a 1:1 summer sale poster from my local product image with text 'Summer Sale 50% Off'."
AI flow: run `get_user_info` for balance, call `list_models(kind="image")` to fetch the model's `publicModelId` and `pricingSnapshot`, upload the reference image via `upload_media_from_path` to get `mediaId`, call `generate_image` with prompt describing scene + text rendering requirement, track with `get_generation_task(taskId)` until `completed`, return image URL + parameter summary + follow-up suggestions. Never ask the user to paste a Token into chat.
## 输出模板
### 成功:taskId + 模型与参数 + 图片 URL 列表 + 下一步建议
### 失败:错误码 + 错误分类 + 原因摘要 + 下一步建议
### 部分失败:成功图片完整呈现 + 失败子任务错误码与 prompt 概要 + 不补写
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