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终于有人把Skills与MCP说清楚了!

最近很多人都在聊 Skills,也有人开始提 MCP,但一说到区别——全乱了。有人说:MCP 是更高级的 SkillMC

最近很多人都在聊 Skills,也有人开始提 MCP,但一说到区别——全乱了。

有人说:

MCP 是更高级的 SkillMCP 是提示词MCP 是 Agent 的一部分

听起来好像都对,但其实——都不对。

如果你也有点懵,别急。 这篇文章的目的只有一个:让你一次性搞懂 Skills 和 MCP 的本质区别。

不想看文字的朋友,可以划到最底部,我已经做好了对比表格

一、先把概念直接砸给你(先懵是正常的)

我们先不解释,先下定义。

Skill(技能): 指 AI 已经具备的一种具体能力,比如写文章、翻译、总结、写代码、生成图片。

这很好理解。

那 MCP 呢?

MCP,全称是 Model Context Protocol(模型上下文协议)。

到这里,很多人已经开始犯困了。 没关系,这个反应非常正常。

因为这两个概念,本来就不在一个层级。

二、Skill 解决“会不会”,MCP 解决“乱不乱”

现在开始说人话。

你可以这样理解:

Skill 回答的是:你会干什么?MCP 回答的是:你现在该不该、能不能这么干?

Skill 是能力本身。 MCP 是能力的使用规则。

Skill 像“会开车”, MCP 像“红绿灯 + 交通法规”。

只会开车的人很多, 但如果没有规则,车越多,事故越多。

AI 也是一样。

三、为什么没有 MCP,Skill 越多越麻烦?

我们直接举一个最常见的例子:写文章。

写文章是不是一个 Skill? 是。

那为什么很多人会觉得 AI:

写得不对味写得很空写得不像给“我”用的

原因不是 Skill 不行,而是——它不知道当前的上下文。

没有 MCP 的情况下,AI 并不知道:

你是公众号作者,还是学生你要爆款,还是汇报材料语气是克制,还是情绪化

Skill 没变,但结果完全不同。

MCP 的作用,就是把这些“背景信息”固定下来。

四、再举一个例子:工具调用

很多人会说:

AI 不就是多几个工具、多几个 Skill 吗?

但问题在于:

哪个工具现在能用?能不能访问这个数据?这一步是不是越权?上一步的信息能不能继续用?

这些问题,Skill 根本管不了。

Skill 只负责“能不能做”, MCP 负责“该不该做、怎么做、做到哪一步停”。

这也是为什么,一旦涉及到:

Agent自动化企业场景

MCP 立刻变成核心。

五、一句话彻底区分(重点)

如果你只想记住一句话,那就是这句:

Skill 是能力,MCP 是秩序。

Skill 让 AI 变强, MCP 让 AI 变可靠。

Skill 决定上限, MCP 决定能不能放心用。

结尾:为什么这个区别越来越重要?

过去,大家拼的是:

模型大不大能力全不全

但接下来,真正的问题会变成:

AI 会不会在不该做的时候做事?

当 AI 进入真实世界—— 企业、金融、医疗、自动化系统,MCP 的重要性,会远远超过 Skill。

所以你现在再回头看,会发现:

不是大家不聪明, 而是以前根本还没走到这一层。

能分清 Skills 和 MCP, 你已经比大多数人,多看了一层。