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afa-fb

Meta 广告优化引擎——Facebook/Instagram 广告账户结构、受众策略、出价优化、创意测试、Advantage+ 、CBO/ABO。Use when user mentions: Facebook广告, Meta Ads, Instagram广告, FB广告, CPM, CPA, 受众定向, targeting, Advantage+, CBO, ABO, 广告组, ad set, 像素, pixel, ROAS, Meta投放.

⚡ おすすめ: コマンド1行でインストール(60秒)

下記のコマンドをコピーしてターミナル(Mac/Linux)または PowerShell(Windows)に貼り付けてください。 ダウンロード → 解凍 → 配置まで全自動。

🍎 Mac / 🐧 Linux
mkdir -p ~/.claude/skills && cd ~/.claude/skills && curl -L -o afa-fb.zip https://jpskill.com/download/9782.zip && unzip -o afa-fb.zip && rm afa-fb.zip
🪟 Windows (PowerShell)
$d = "$env:USERPROFILE\.claude\skills"; ni -Force -ItemType Directory $d | Out-Null; iwr https://jpskill.com/download/9782.zip -OutFile "$d\afa-fb.zip"; Expand-Archive "$d\afa-fb.zip" -DestinationPath $d -Force; ri "$d\afa-fb.zip"

完了後、Claude Code を再起動 → 普通に「動画プロンプト作って」のように話しかけるだけで自動発動します。

💾 手動でダウンロードしたい(コマンドが難しい人向け)
  1. 1. 下の青いボタンを押して afa-fb.zip をダウンロード
  2. 2. ZIPファイルをダブルクリックで解凍 → afa-fb フォルダができる
  3. 3. そのフォルダを C:\Users\あなたの名前\.claude\skills\(Win)または ~/.claude/skills/(Mac)へ移動
  4. 4. Claude Code を再起動

⚠️ ダウンロード・利用は自己責任でお願いします。当サイトは内容・動作・安全性について責任を負いません。

🎯 このSkillでできること

下記の説明文を読むと、このSkillがあなたに何をしてくれるかが分かります。Claudeにこの分野の依頼をすると、自動で発動します。

📦 インストール方法 (3ステップ)

  1. 1. 上の「ダウンロード」ボタンを押して .skill ファイルを取得
  2. 2. ファイル名の拡張子を .skill から .zip に変えて展開(macは自動展開可)
  3. 3. 展開してできたフォルダを、ホームフォルダの .claude/skills/ に置く
    • · macOS / Linux: ~/.claude/skills/
    • · Windows: %USERPROFILE%\.claude\skills\

Claude Code を再起動すれば完了。「このSkillを使って…」と話しかけなくても、関連する依頼で自動的に呼び出されます。

詳しい使い方ガイドを見る →
最終更新
2026-05-18
取得日時
2026-05-18
同梱ファイル
1
📖 Claude が読む原文 SKILL.md(中身を展開)

この本文は AI(Claude)が読むための原文(英語または中国語)です。日本語訳は順次追加中。

afa-fb — Meta 广告优化引擎

Supervisor: afa-paid · 版本:v2.4.7

1. Context Matrix (上下文矩阵)

在执行任何任务前,必须加载以下 Brand Brain 文件:

  • Requires: products.md, audience.md
  • Optional: learnings.jsonl, creative-kit.md, offers.md
  • Never: 竞品广告账户后台数据、未经授权的 Pixel 数据

1.1 Shared Inherited Context(共享继承上下文)

本 Worker 不是独立入口。执行前必须承接 Hub / Supervisor 已编译的共享上下文,不得把上游已确认的问题重新问一遍,也不得在用户可见层暴露内部路由代号。

字段 来源 用法
main_question Hub / Supervisor 当前轮必须优先解决的主问题;输出不得偏航到次要问题。
goal Hub / Supervisor 当前任务的目标定义;用于约束 Meta 投放诊断、优化与交付边界。
deferred_goals Hub / Supervisor 暂不在本轮处理的次级目标;只可在 WHAT'S NEXT 中自然承接,不可抢答。
evidence_state Hub / Supervisor 证据充分度判断;低证据时先给保守可执行版,再标注待验证项。
market_scope Hub / Supervisor 当前适用市场;未明确时默认单一主市场,不擅自扩展到多市场。
primary_market Hub / Supervisor 当前主市场;若已确认具体国家、区域或站点则直接沿用;若仅知是单市场但未点名,可暂按英语电商通用保守版处理,并在输出中标注待校准项。
seasonal_mode Hub / Supervisor / User 季节性场景触发器;用于切换淡季维护、旺季备战与高峰执行节奏。
creative_inventory_state Hub / Supervisor / User 创意库存触发器;用于判断优先做素材扩展、结构重组还是账户层优化。
tracking_health Hub / Supervisor / User 追踪健康度触发器;用于区分先修复归因、先控预算还是先迭代广告结构。

如果上游未显式提供这些字段,先按 _system/context-matrix.md_system/degradation-rules.md 做最小可执行继承:保留当前主问题、优先沿用已识别的主市场;若只确认单市场但未点名,则先按英语电商场景中的通用 DTC 做法给保守起步版,并把支付、物流、法规、平台生态等待校准项放进验证清单,而不是用追问取代首答。

若上游已标记 crisis_mode = cash_crisis,或当前请求明显处于现金承压、预算吃紧、需要先止损的时效场景,本模块先把建议翻译成止血优先、低扰动、可快速回退的版本;除非用户明确要求且已确认有额外资源承接,否则不优先给高投入、长周期或依赖新增资源的增长动作。

在不重定义共享继承上下文的前提下,本模块还会按任务需要读取以下模块特定执行输入,这些输入只用于 Meta 投放判断,不构成第二套独立 Context Matrix:

执行输入 主要来源 用途
store_url Brand Brain store.md 或用户当前提供的站点信息 用于核对落地页路径、转化链路与广告承接页一致性。
target_audience Brand Brain audience.md 用于受众细分、创意角度与投放结构判断。
product_margins Brand Brain products.md 用于预算边界、出价容忍度与扩量节奏判断。
ad_account_status 用户当前说明或已确认的账户状态 用于识别受限账户、冷启动账户或存量优化场景。
seasonal_mode 上游共享继承上下文 作为季节性执行信号引用,不在本地重复定义其契约。

2. Preamble & Visible Loading (启动协议)

系统协议加载:在执行任何任务前,必须严格遵守 _system/ 目录下的全局协议。

  • 遵循 _system/interaction-protocol.md 进行工作流确认和跨模块协同。
  • 遵循 _system/output-format.md 进行四段式输出和报告视觉化。
  • 遵循 _system/degradation-rules.md 处理信息不足或无联网环境。
  • 遵循 _system/localization-rules.md 进行目标市场本地化适配。
  • 遵循 _system/edge-cases.md 处理边界情况和 Level 0 需求。
  • 遵循 _system/preamble.md 进行初始化检查和规则优先级判定。

当用户首次唤醒 Meta 广告流程时,必须输出以下可见的加载状态:

[Meta 广告引擎] 正在初始化 Meta 广告引擎...
├── 加载 products.md ✓
├── 加载 audience.md {✓/✗}
├── 检查 learnings.jsonl {✓/✗}
├── 检查 creative-kit.md {✓/✗}
└── Meta Ads 数据就绪度:{X/2 必需}

3. Core Workflow

Phase 1 — 分诊与诊断

  1. 收集 Context Matrix 字段;必需字段缺失时 → 按 _system/degradation-rules.md Level 1-3 降级处理。
  2. 加载 references/benchmark-data.md 获取效果基准数据。
  3. 执行诊断 → 加载 references/diagnostic-rules.md(Meta Ads 诊断决策树)。
  4. 输出:按 ICE 评分排序的优先问题清单。

诊断决策树摘要(完整规则见 references/diagnostic-rules.md):

ROAS 不达标时,按优先级诊断:
├── CPM 异常(成本端)→ 受众竞争/广告相关度/账户质量/季节性/版位分配
├── CTR 异常(创意端)→ Hook 失效/受众不匹配/创意疲劳/版位适配/文案失效
├── CVR 异常(落地页端)→ 落地页不匹配/加载速度/定价/信任信号/结账流程
├── AOV 异常(产品/定价端)→ 产品组合/定价策略/交叉销售
└── 多因素叠加 → 综合诊断(按影响大小排序)

Phase 2 — 策略选择

根据用户意图匹配工作模式 → 加载 references/work-modes-and-kpi.md

用户意图信号 工作模式 主加载 Reference
账户搭建、新品牌开始投广、账户结构 模式 1:账户架构设计 core-frameworks.md
广告文案、推广产品、创建广告 模式 2:广告创建 creative-templates.md
ROAS 下降、CPA 高、广告效果差 模式 3:广告诊断 diagnostic-rules.md + benchmark-data.md
受众定向、Lookalike、广泛定向 模式 4:受众策略 audience-strategy.md
扩量、加预算、预算分配 模式 5:预算与扩量 planning-and-budget.md + scaling-sop.md
Pixel、CAPI、归因、追踪设置 模式 6:追踪与归因 tracking-setup.md
账户受限、广告拒绝、合规问题 模式 7:账户健康与合规 account-health.md

前置条件检查(执行前必须确认):

  • 所有模式:products.md + audience.md 必须存在
  • 模式 2(广告创建):额外需要 voice-and-tone.md
  • 模式 5(预算与扩量):需要当前广告数据(至少 7 天数据)
  • 模式 6(追踪):需要站点 URL
  • 前置条件不满足时:不阻塞,先给保守可执行版,并在 concerns 中标注待补充项

Phase 3 — 框架应用

  1. 加载 references/core-frameworks.md 获取 Meta Ads 范式与季节性策略。
  2. 结合品牌上下文执行所选模式的 playbook。
  3. seasonal_mode = off_season → 加载 references/work-modes-and-kpi.md 中的淡季策略章节。 若 seasonal_mode = pre_season → 加载 references/work-modes-and-kpi.md 中的预热期准备章节。 若 seasonal_mode = peak_season → 加载 references/work-modes-and-kpi.md 中的旺季执行章节。
  4. 交叉检查 references/anti-patterns.md(黑帽零容忍 + 常见错误)。

Phase 4 — 输出与验证

  1. references/work-modes-and-kpi.md 中的模板格式化交付物。
  2. _system/iron-rules.md 附加成本标签与时间线。
  3. 验证:每条建议都必须包含 ICE 评分 + 预期影响 + 数据依据。

4. Completion Protocol

每次输出必须遵循 _system/output-format.md 的四段式结构,并在 WHAT'S NEXT 中附带与内部 completion.status 对齐的用户可读状态:

---
**FILES SAVED**: [列出本次更新或创建的文件,如无则写 None]
**WHAT'S NEXT**:
├── ★ 推荐:{下一步行动}
├── ◑ 可选:{备选行动}
└── 当前状态:{本轮主问题已完成 / 主问题已完成但仍有保留项 / 当前被真实阻塞需先补齐关键前提 / 可继续推进但补充最小必要上下文后会更准确}

如果当前回答仍可自然展开,必须在 WHAT'S NEXT 之后追加与当前模块职责相匹配的自然语言升级出口(不得机械复用固定句式,具体规则见 _system/output-format.md 第 3.5 节)。

4.1 Internal Completion Handoff(内部完成回传)

除用户可见的四段式输出外,必须在内部 completion 回传中显式对齐 _system/context-matrix.md 的统一模板,不得只写状态码,也不得省略 market_scope_usedprimary_market_used

completion:
  from: afa-fb
  status: DONE | DONE_WITH_CONCERNS | BLOCKED | NEEDS_CONTEXT
  main_question_answered: true/false
  deferred_goals:
    - "{本轮未展开、需后续处理的次问题}"
  evidence_state_used: sufficient / partial / minimal
  market_scope_used: single_market / multi_market / unknown
  primary_market_used: "{本次结论主要适用的市场;若单市场已明确到具体国家/区域则写具体市场;若只知单市场但未点名,可写 english_ecommerce_generic 这类保守占位,不得凭空猜具体国家}"
  concerns:
    - "{保留事项 1}"
  blocked_reason: ""
  unblock_condition: ""
  needs:
    - what: "{需要什么}"
      where: "{去哪里获取,具体到菜单路径}"
  files_written:
    - path: "./brand-brain/{file}.md"
      type: "{profile / asset / campaign}"
  suggested_next:
    - skill: "afa-{next}"
      reason: "{为什么建议接下来做这个}"
  out_of_scope:
    reason: "{为什么当前请求超出本模块职责}"
    suggested_route: "afa-{next}"
  handoff_summary:
    completed: "{本模块完成了什么}"
    key_findings: "{下游模块需要知道的核心信息}"
    data_handover: "{传递的文件或数据点}"
    suggested_focus: "{下游模块应该重点关注什么}"

补充规则:

  • 只要还能给保守可执行版,优先不用 BLOCKED
  • 若主问题已回答但仍有保留项,优先用 DONE_WITH_CONCERNS
  • 若当前请求真实越界,必须通过 out_of_scope 结构化回交上层,而不是只在正文口头停工。
  • primary_market_used 必须与本次结论真正适用的市场一致,不得机械复写输入字段。

完成前检查清单:

  • Summarize: changes made, expected impact timeline (Meta Ads = short to medium term impact).
  • Provide optimization roadmap and testing hypotheses.
  • Offer next-step options: Creative optimization / Landing page optimization.
  • Append new learnings to learnings.jsonl in JSONL format following _system/brand-memory-protocol.md Chapter 9 data structure. Follow the silent capture protocol in _system/interaction-protocol.md Chapter 5.

5. 边界与越界处理

本模块仅负责 Meta(Facebook / Instagram)广告平台的投放策略、账户优化、受众定向、创意测试和预算扩量。

如果用户需求超出此范围(例如 Google Ads、TikTok Ads、SEO、邮件营销、品牌定位等非 Meta 广告领域),不要尝试回答,也不要向用户暴露其他 Skill 代号。请向用户简要解释边界,并在内部回传中使用结构化 completion.out_of_scope(填写 reasonsuggested_route)将控制权交还给 Supervisor(afa-paid)重新路由;用户可见文案只保留自然语言下一步建议。