video-frame-extractor skill
影片与视频编辑、自媒体创作者在需要拆解优秀视频、提取分镜参考或反推提示词时,使用本技能可自动抽取视频关键帧,调用视觉大模型批量分析画面,一键生成结构化描述与创作提示词,轻松搞定视频内容提取与场景分析。
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A skill is a folder. Copy it into your agent's skills folder and the agent loads it when the task matches its description.
git clone --depth 1 https://github.com/anbeime/skill.git /tmp/skill mkdir -p ~/.claude/skills cp -r /tmp/skill/skills/video-frame-extractor/video-frame-extractor ~/.claude/skills/video-frame-extractor
available in every project
In the Claude apps, zip the folder and upload it from the Skills settings. The folder on GitHub
The instructions your agent would load
SKILL.md as published, without the frontmatter. Read it on GitHub
视频反推工具 - 抽帧与视觉分析
任务目标
- 本Skill用于: 从视频中提取关键帧,使用视觉模型分析每帧内容,生成结构化描述和提示词
- 能力包含:
- 视频抽帧(支持间隔抽帧、均匀采样)
- 视觉模型API调用(支持GPT-4V/Claude-3.5-Sonnet等)
- 批量图片分析
- 结构化结果输出(JSON格式)
- 触发条件: 用户需要分析视频内容、提取分镜参考、生成创作提示词
前置准备
- 依赖说明:
opencv-python>=4.8.0
pillow>=10.0.0
requests>=2.28.0需要配置视觉模型API密钥(如GPT-4V、Claude-3.5-Sonnet),环境变量格式:
- 视觉模型配置:
export VISION_API_KEY="your_api_key"
export VISION_API_BASE="https://api.openai.com/v1" # 或其他API地址
export VISION_MODEL="gpt-4-vision-preview" # 模型名称使用您发布的Coze Bot API进行视觉分析,环境变量格式:
- Coze Bot配置(推荐):
export COZE_BOT_ID="7572557757883383858" # 您的Bot ID
export COZE_API_KEY="cztei_qHZQ0A5OSJjsmfZWmVb8bqu2BTbtB240YGbDYLhZpsIr8jER4aL4Aevyii8rnKfNs" # 您的API KeyCoze Bot的优势: 集成了官方抽帧插件和视觉模型,无需额外配置
操作步骤
标准流程
步骤1: 视频抽帧
- 输入: 视频文件路径或URL
- 调用脚本: scripts/videoframeextractor.py
- 参数:
- --input: 视频文件路径或URL
- --output: 输出图片目录
- --interval: 抽帧间隔(秒),默认1秒抽1帧
- --max_frames: 最大抽帧数,默认10帧
- 输出: 抽取的图片序列
# 示例: 抽取视频关键帧
python scripts/video_frame_extractor.py \
--input ./input/video.mp4 \
--output ./output/frames \
--interval 3 \
--max_frames 10步骤2: 视觉分析
方案A: 使用Coze Bot API(推荐)
- 输入: 抽帧图片目录
- 调用脚本: scripts/cozebotclient.py
- 参数:
- --image_dir: 图片目录
- --prompt: 分析提示词(可选)
- --output: 输出JSON文件路径
- 输出: 每张图片的描述和分析结果
# 示例: 使用Coze Bot分析抽帧图片
python scripts/coze_bot_client.py \
--image_dir ./output/frames \
--prompt "分析场景内容、人物状态、构图特点,适合AI视频创作" \
--output ./output/analysis.json方案B: 使用其他视觉模型API
- 输入: 抽帧图片目录
- 调用脚本: scripts/visual_analyzer.py
- 参数:
- --input: 图片目录或单张图片路径
- --output: 分析结果JSON文件路径
- --prompt: 分析提示词(可选,默认分析场景/人物/构图)
- 输出: 每张图片的描述和分析结果
# 示例: 使用GPT-4V分析抽帧图片
python scripts/visual_analyzer.py \
--input ./output/frames \
--output ./output/analysis.json \
--prompt "分析场景内容、人物状态、构图特点,适合AI视频创作"步骤3: 结果整合
- 智能体读取分析结果JSON
- 根据分析结果生成提示词
- 可用于视频创作参考或分镜设计
可选参数
抽帧参数:
- --interval: 抽帧间隔(秒),越小抽帧越密集
- --max_frames: 最大抽帧数,控制输出数量
- --start_time: 开始时间(秒)
- --end_time: 结束时间(秒)
- --resolution: 输出图片分辨率,默认1080P
分析参数:
- --prompt: 自定义分析提示词
- --detail: 分析详细程度(brief/standard/detailed)
- --batch_size: 批量分析大小,默认5张
资源索引
- 必要脚本:
- scripts/videoframeextractor.py - 视频抽帧工具
- scripts/cozebotclient.py - Coze Bot API调用工具(推荐)
- scripts/visual_analyzer.py - 其他视觉模型API调用工具
- 领域参考:
- references/analysis-guide.md - 视觉分析指导与提示词模板
注意事项
- 视觉模型API密钥需提前配置,否则无法调用分析功能
- 抽帧间隔和最大帧数需根据视频时长合理设置
- 视觉分析结果依赖模型能力,不同模型输出格式可能不同
- 建议先用小规模抽帧测试,确认效果后再大规模处理
使用示例
示例1: 完整反推流程(使用Coze Bot)
# 1. 抽取视频关键帧
python scripts/video_frame_extractor.py \
--input ./input/source_video.mp4 \
--output ./output/frames \
--interval 2 \
--max_frames 8
# 2. 使用Coze Bot分析抽帧内容
python scripts/coze_bot_client.py \
--image_dir ./output/frames \
--prompt "详细描述场景、人物、构图,适合AI视频创作参考" \
--output ./output/analysis.json
# 3. 智能体读取analysis.json,生成创作提示词
# 智能体将根据分析结果组织内容,生成可用于AI创作的提示词示例2: 仅抽帧(不分析)
python scripts/video_frame_extractor.py \
--input ./input/video.mp4 \
--output ./output/frames \
--interval 5 \
--max_frames 5示例3: 单张图片分析
# 使用Coze Bot
python scripts/coze_bot_client.py \
--image ./output/frames/frame_00001.jpg \
--prompt "分析这张图片的场景风格和构图"
# 或使用其他视觉模型
python scripts/visual_analyzer.py \
--input ./output/frames/ \
--output ./analysis.json \
--prompt "分析场景风格和构图"输出格式
抽帧输出:
./output/frames/
├── frame_00001.jpg
├── frame_00002.jpg
├── frame_00003.jpg
└── ...分析输出(JSON):
{
"total_frames": 10,
"analysis": [
{
"frame_file": "frame_00001.jpg",
"timestamp": "00:00:00",
"description": "场景描述内容...",
"elements": ["人物", "背景", "道具"],
"style": "风格描述..."
},
{
"frame_file": "frame_00002.jpg",
"timestamp": "00:00:03",
"description": "场景描述内容...",
"elements": ["人物", "背景", "道具"],
"style": "风格描述..."
}
]
}技术说明
抽帧技术:
- 使用OpenCV的VideoCapture读取视频
- 按时间间隔均匀采样关键帧
- 支持多种视频格式(MP4/MOV/AVI等)
视觉分析:
- 支持Coze Bot API(推荐,已集成抽帧和视觉模型)
- 支持主流视觉模型API(GPT-4V/Claude-3.5-Sonnet等)
- 批量处理,提升效率
- 结构化输出,便于后续处理
Coze Bot优势:
- 集成官方抽帧插件,抽帧质量高
- 内置视觉模型,无需额外配置
- 一站式服务,抽帧+分析一体化
- 支持流式响应,实时获取结果
性能优化:
- 可配置抽帧间隔,减少冗余帧
- 批量API调用,减少请求次数
- 结果缓存,避免重复分析
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