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Beste Skills (2026)

Daniel NikulshynVon Daniel Nikulshyn·Aktualisiert Juli 2026·967 Tools bewertet

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Wir haben jedes Skills-Tool auf Agent Pantheon getrackt, getestet und verglichen, um die besten 10 für 2026 zu ranken. Unten findest du die Shortlist mit unserer Einschätzung zu jedem, gefolgt vom vollständigen, durchsuchbaren Verzeichnis.

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Beste Skills (2026)

  1. 1Manage Headers (Grade A) logoManage Headers (Grade A)Sicherheitsgeprüfte Entwicklungsfähigkeit für Claude AI. Grad A. Prüft und konfiguriert die Sicherheitsheader, die eine Power Pages-Seite an Browser sendet – Content Security Policy, frame und clickjacking Schutz
  2. 2Using Git Worktrees (Grade A) logoUsing Git Worktrees (Grade A)Sicherheitsgetesteter Daten- und KI-Workflows für Claude AI. Klasse A. Verwenden, wenn Sie Feature-Arbeiten starten, die von der aktuellen Arbeitsumgebung isoliert werden müssen, oder bevor Sie Implementierungspläne ausführen - erstellt isolated Git Worktrees
  3. 3Ga4 Bigquery Schema (Grade A) logoGa4 Bigquery Schema (Grade A)Sicherheitsgetestete Daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. (Grade A). GA4 BigQuery Export-Schema-Referenz — vollständiger Feldbezug, verknüpfte Strukturen, Abfragemuster und Leistungs-Tipps
  4. 4Meta Capi (Grade A) logoMeta Capi (Grade A)Sicherheitsgeprüfte data-ai-Fähigkeit für Claude AI. Grade A.
  5. 5Callees (Grade A) logoCallees (Grade A)Sicherheitstests für die Entwicklung von Claude AI. Note: A. Aufrufgraph der direkten Aufrufe auflisten
  6. 6Test Module Name (Grade A) logoTest Module Name (Grade A)Sicherheitsgetestete daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. Grade A. Benenne Haskell-Testmodule nach dem zu testenden Modul mit einem Spec-Suffix im gleichen Namespace.
  7. 7Board Of Directors (Grade A) logoBoard Of Directors (Grade A)Erforscht-geprüftes Datenspiel für AI. Bester Ruf. Simuliere eine Diskussion einer 5-köpfigen Expertenjury für wichtige Entscheidungen. Verwendung für die Bewertung von Plänen, Architekturauswahl, Funktionsdesigns oder jeder Entscheidung.
  8. 8Advpl Mvc Avancado (Grade A) logoAdvpl Mvc Avancado (Grade A)Sicherheitsgeprüfte Entwicklungsfertigkeit für Claude AI. Grade A. Fortgeschrittenes MVC über PE (Punkte des Eingangs) – benutzerdefinierte Grids zu Standard-MVC-Bildschirmen hinzufügen (CNTA300/MATA070/MATA440/MATA460/FINA040 via *STRU)
  9. 9Advpl Fundamentals (Grade A) logoAdvpl Fundamentals (Grade A)Sicherheitsgeprüfte Entwicklungskompetenz für Claude AI. Grade A. Grundlagen ADVPL/TLPP — Hungarische Notation (c/n/d/l/a/o/b/x/u), Namenskonvention, Scopes Local/Static/Private/Public, 10‑Zeichen‑Limit in .prw/.prx
  10. 10WWorkflow Engine (Grade A)Devops-Sicherheitsprüfungsfähigkeit für Claude AI - Klasse A. **UNTERRICHTSMETHODIK** — Maschinell lesbarer Workflow-DAG für den mehrstufigen Agentenpipeline. Definiert Knotentypen, Kantenbedingungen, Schaltungen und Fan-out-Muster
1Manage Headers (Grade A) logo

Manage Headers (Grade A)

Sicherheitsgeprüfte Entwicklungsfähigkeit für Claude AI. Grad A. Prüft und konfiguriert die Sicherheitsheader, die eine Power Pages-Seite an Browser sendet – Content Security Policy, frame und clickjacking Schutz

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Manage Headers (Grade A) ist eine sicherheitsgeprüfte Entwicklungskompetenz für Claude AI. Es ist darauf ausgelegt, die Sicherheitsheader einer Power Pages-Website zu prüfen und zu konfigurieren, die an Browser gesendet werden, einschließlich Content Security Policy, frame und clickjacking Schutz, Cross-Origin Sharing, Cookie-Verhalten und verwandte Seiteneinstellungen. Die Fähigkeit erkennt Lücken und führt den Benutzer Schritt für Schritt zu Lösungen, was sie nützlich für Aufgaben wie das Prüfen von Headern, das Beheben von CSP-Fehlern, die Kontrolle des Cross-Origin-Zugriffs, das Härten von Cookie-Einstellungen oder die Überprüfung, ob Browsereinstellungen sicher sind, macht. Sie kann verwendet werden, wenn der Benutzer verschiedene sicherheitsbezogene Ziele erreichen möchte, ohne explizit "Sicherheitsheader" zu erwähnen.

  • Prüft aktuelle Sicherheitsheader
  • Konfiguriert Content Security Policy
  • Aktiviert frame und clickjacking Schutz
  • Verwalten von cross-origin sharing und Cookie-Verhalten
2Using Git Worktrees (Grade A) logo

Using Git Worktrees (Grade A)

Sicherheitsgetesteter Daten- und KI-Workflows für Claude AI. Klasse A. Verwenden, wenn Sie Feature-Arbeiten starten, die von der aktuellen Arbeitsumgebung isoliert werden müssen, oder bevor Sie Implementierungspläne ausführen - erstellt isolated Git Worktrees

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Verwenden Sie dies, wenn Sie mit der Arbeit an einer neuen Funktion beginnen, die von der aktuellen Arbeitsumgebung isoliert werden muss, oder bevor Sie Implementierungspläne ausführen. Diese Fähigkeit erstellt isolierte Git Worktrees mit intelligenter Verzeichniswahl und Sicherheitsüberprüfung. Git Worktrees erstellen isolierte Arbeitsumgebungen, die dasselbe Repository teilen, und ermöglichen die Arbeit an mehreren Branches gleichzeitig, ohne zwischen ihnen wechseln zu müssen. Das Kernprinzip besteht in der systematischen Verzeichniswahl plus Sicherheitsüberprüfung, was zu einer zuverlässigen Isolation führt. Der Verzeichniswahlprozess folgt diesen Schritten: 1. Überprüfen Sie die Existenz von Verzeichnissen in der Prioritätsreihenfolge: verstecktes Verzeichnis ".worktrees Der Sicherheitüberprüfungsschritt ist kritisch und beinhaltet die Überprüfung, ob das gewählte Verzeichnis von Git ignoriert wird. Wenn es nicht ignoriert wird, fügt das Tool das Verzeichnis zur Datei ".gitignore" hinzu und commitet die Änderungen. Die Erstellungsschritte umfassen: 1. Erkennen des Projektnamens und Erstellen eines vollständigen Pfads für das Worktree. 2. Erstellen des Worktrees mit einem neuen Branch. 3. Ausführen der Projekteinrichtung, die automatisch die entsprechenden Einrichtungskommandos (z. B. Installieren von Abhängigkeiten) basierend auf dem Projekttyp (Node.js, Rust, Python oder Go) erkennt und ausführt. 4. Überprüfen einer sauberen Baseline durch Ausführen von Tests. Wenn Tests fehlschlagen, werden die Fehler gemeldet und es wird gefragt, ob fortgesetzt oder untersucht werden soll. 5. Melden des Worktree-Orts und seiner Bereitschaft, eine Funktion zu implementieren.

  • Isolierte Arbeitsplatzbereitstellung
  • Intelligente Verzeichnisorientierung
  • Sicherheitsprüfung
  • Automatisierte Projekt-Einrichtung
  • Erstellung von isolierten Arbeitssätzen
3Ga4 Bigquery Schema (Grade A) logo

Ga4 Bigquery Schema (Grade A)

Sicherheitsgetestete Daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. (Grade A). GA4 BigQuery Export-Schema-Referenz — vollständiger Feldbezug, verknüpfte Strukturen, Abfragemuster und Leistungs-Tipps

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Die GA4 BigQuery Export-Schema-Referenz ist eine sicherheitsgetestete Daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. Sie bietet eine vollständige Feldreferenz, verknüpfte Strukturen, Abfragemuster und Leistungs-Tipps für das Google Analytics 4 BigQuery-Export-Schema. Die Toolbox hilft Benutzern bei der Verständigung des Export-Schemas von GA4, richtige BigQuery-SQL-Abfragen gegen GA4-Daten zu erstellen und Leistungsbest practices zu befolgen.

  • Vollständige Feldreferenz
  • Verknüpfte Strukturen
  • Abfragemuster
  • Leistungs-Tipps
  • Vorab-justierte SQL-Beispiele
4Meta Capi (Grade A) logo

Meta Capi (Grade A)

Sicherheitsgeprüfte data-ai-Fähigkeit für Claude AI. Grade A.

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Meta Capi ist eine sicherheitsgeprüfte data-ai-Fähigkeit für Claude AI und bietet eine umfassende Referenz zur Einrichtung der Meta Conversions API (CAPI). Sie behandelt Architektur, Eventtypen, Hashing von Kundendaten, Duplikaterkennung, Implementierungsbeispiele und Aggregated Event Measurement. Das Tool unterstützt Nutzer bei der korrekten Implementierung von CAPI, beim Debuggen von Ereignisverfolgungsproblemen, bei der Verbesserung der Event Match Quality und bei der Konfiguration von Duplikaterkennung. Es liefert präzise Antworten mit sofort einsetzbaren Codebeispielen und kann Cogny MCP-Tools nutzen, um Benutzereinstellungen zu überprüfen und kontextbezogene Empfehlungen zu geben.

  • Überblick über die CAPI-Architektur
  • Parameter für Ereignistypen
  • Hashing von Kundendaten
  • Strategien zur Duplikaterkennung
  • Aggregated Event Measurement
  • Node.js Implementierungsbeispiel
5Callees (Grade A) logo

Callees (Grade A)

Sicherheitstests für die Entwicklung von Claude AI. Note: A. Aufrufgraph der direkten Aufrufe auflisten

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Callees (Note: A) ist eine sicherheitstestete Entwicklungsfähigkeit für Claude AI. Sie erkennt, was eine Funktion oder ein Methode aufruft, wodurch ein direkter Aufrufgraph generiert wird. Die Fähigkeit ist nutzlich für die Erstellung der Abhängigkeiten einer Funktion vor ihrem Extrahieren oder Verschieben, die Identifizierung der Verwendung von eingeschränkten oder veralteten Funktionen und die Schätzung des Auswirkungen einer Refaktorisierung. Es stellt ebenfalls Informationen über den Aufrufer bereit, einschließlich des Funktionnamens, der Zeilennummer und der Aufruftyp (native ERP, eingeschränkt, Benutzerfunktion oder extern). Indem man /plugadvpl:callees verwendet, können Benutzer den Namen einer Funktion eingeben und sehen, welche davon aufgerufen wird, wobei die Option zur Anpassung der Ausgabe als Tabelle oder in Markdown zur Verfügung steht. Dies ist Teil des Plugadvpl-Werkzeugs.

  • Liste von Aufrufen in einem direkten Aufrufgraph
  • Identifizierung des Aufruf-Typs (native ERP, eingeschränkt, Benutzerfunktion, extern)
  • Informationen zur Zeile des Aufruforts
  • Unterstützung mehrerer Ausgabedateien (z. B. Markdown)
6Test Module Name (Grade A) logo

Test Module Name (Grade A)

Sicherheitsgetestete daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. Grade A. Benenne Haskell-Testmodule nach dem zu testenden Modul mit einem Spec-Suffix im gleichen Namespace.

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Benenne Haskell-Testmodule nach dem zu testenden Modul mit einem Spec-Suffix im gleichen Namespace. Dies wird durchgeführt, um die Bibliotheks- und Testverzeichnisse klar zu trennen und es einfacher zu machen, Abhängigkeiten und Beziehungen zwischen Modulen zu identifizieren. Insbesondere ist diese Best Practice bei der Erstellung oder Überprüfung von Haskell-Testmodulnamen oder der Organisation von Testdateien von Vorteil. Zum Beispiel sollte ein Testmodul namens Env.TypeSPEC in gleichen Namespace mit dem Modul, das getestet wird, Env.Type, platziert werden. Dies sichert die Klarheit von Beziehungen zwischen Modulen und ist besonders nützlich für Module mit komplexem Verhalten, wie z.B. solche, die von mehreren Modulen abhängen oder keine Abhängigkeiten zu bestimmten Modulen haben.

  • Vorschläge für Testmodulnamen basierend auf dem zu testenden Modul anbieten
  • Hinzufügen von 'Spec' zum Modulnamen
  • Gleichnamenserweiterer Namespace wie das Modul, das getestet wird
7Board Of Directors (Grade A) logo

Board Of Directors (Grade A)

Erforscht-geprüftes Datenspiel für AI. Bester Ruf. Simuliere eine Diskussion einer 5-köpfigen Expertenjury für wichtige Entscheidungen. Verwendung für die Bewertung von Plänen, Architekturauswahl, Funktionsdesigns oder jeder Entscheidung.

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Die Board of Directors-Skill simuliert eine 5-köpfige Expertenjury für wichtige Entscheidungen. Sie bewertet Pläne, Architekturauswahlergebnisse, Funktionsdesigns oder jede Entscheidung, die eine Analyse aus mehreren Perspektiven erfordert. Die Jury besteht aus fünf Rollen: Chefarchitekt (CA), Chief Product Officer (CPO), Chief Security Officer (CSO), Chief Operations Officer (COO) und Chief Experience Officer (CXO). Jeder Direktor bringt Fachwissen ein und kann die Meinungen anderer Direktoren herausfordern. Der Diskussionsprozess beinhaltet individuelle Bewertungen, Board-Diskussionen und eine Abschlussabstimmung, um eine Meinungsbildung zu erreichen.

  • Simuliert eine 5-köpfige Expertenjury
  • Individuelle Bewertungen durch jeden Direktor
  • Diskussion und Gegenargumente des Boards
  • Abschlussabstimmung und Meinungsbildung
  • Role-basierte Bewertung (CA, CPO, CSO, COO, CXO)
8Advpl Mvc Avancado (Grade A) logo

Advpl Mvc Avancado (Grade A)

Sicherheitsgeprüfte Entwicklungsfertigkeit für Claude AI. Grade A. Fortgeschrittenes MVC über PE (Punkte des Eingangs) – benutzerdefinierte Grids zu Standard-MVC-Bildschirmen hinzufügen (CNTA300/MATA070/MATA440/MATA460/FINA040 via *STRU)

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Advpl Mvc Avancado (Grade A) ist eine sicherheitsgeprüfte Entwicklungskompetenz für Claude AI. Sie ist darauf ausgelegt, das Standard-MVC (CNTA300/MATA070/MATA440/MATA460/FINA040 via *STRU) anzupassen, indem Grids, addTrigger in Kaskade und Validierungen hinzugefügt werden, während die Originalfelder erhalten bleiben. Es dient zur Anpassung einer MVC‑TOTVS‑Routine über Ponto de Entrada (A300STRU, MA440STRU, etc.) und bietet Funktionen wie querspezifische Validierung zwischen Eltern‑/Kind‑Grids im Standard‑Registrierungsbildschirm, steuerliche Berechnungen und bedingte Bearbeitungssperrungen basierend auf dem Status des Master‑Records. Es unterstützt außerdem die Integration mit MATXFIS, die Refaktorierung von MsNewGetDados und das Hinzufügen von benutzerdefinierten Feldern.

  • Anpassung von Standard-MVC-Routinen über Entry Points (PE)
  • Hinzufügen von benutzerdefinierten Grids und Triggern zu Standardbildschirmen
  • Implementierung spezifischer Geschäftslogik und Validierungen
  • Unterstützung für verschiedene TOTVS-Module (z. B. MATA010, MATA070, MATA440)
9Advpl Fundamentals (Grade A) logo

Advpl Fundamentals (Grade A)

Sicherheitsgeprüfte Entwicklungskompetenz für Claude AI. Grade A. Grundlagen ADVPL/TLPP — Hungarische Notation (c/n/d/l/a/o/b/x/u), Namenskonvention, Scopes Local/Static/Private/Public, 10‑Zeichen‑Limit in .prw/.prx

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AdvPL Fundamentals (Grade A) ist eine sicherheitsgeprüfte Entwicklungskompetenz für Claude AI. Sie konzentriert sich auf die Grundlagen von ADVPL/TLPP, einschließlich hungarischer Notation, Namenskonventionen, lokaler und globaler Scopes sowie Namenslängenbeschränkungen. ADVPL (Advanced Protheus Language) und sein Nachfolger TLPP sind proprietäre Sprachen, die von Clipper/xBase abgeleitet sind. Sie verfügen über starke Konventionen, die in hochwertigen Protheus-Code nicht optional sind. Diese Kompetenz ist für Protheus-Entwickler unerlässlich, insbesondere beim Erstellen oder Refaktorieren von Variablen und Funktionen. Die Kompetenz behandelt typische Stolperfallen, wie den stillen Fehler in klassischem ADVPL, bei dem der Name einer Variable auf 10 Zeichen gekürzt wird, sowie die Bedeutung der Verwendung des korrekten Scopes für Variablen. Sie behandelt, wann lokale, statische, private und öffentliche Variablen eingesetzt werden sollten, einschließlich Richtlinien für Sichtbarkeit und Lebensdauer. Die Kompetenz ist ein praktischer Leitfaden für Entwickler, um häufige Fehler zu vermeiden und ihre ADVPL/TLPP‑Kodierungsfähigkeiten zu verbessern.

  • Hungarische Notation
  • Namenskonventionen
  • Local/Static/Private/Public Scopes
  • 10‑Zeichen‑Limit für .prw/.prx Dateien
10W

Workflow Engine (Grade A)

Devops-Sicherheitsprüfungsfähigkeit für Claude AI - Klasse A. **UNTERRICHTSMETHODIK** — Maschinell lesbarer Workflow-DAG für den mehrstufigen Agentenpipeline. Definiert Knotentypen, Kantenbedingungen, Schaltungen und Fan-out-Muster

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Workflow Engine (Klasse A) ist eine Unterrichtsmethode, die bei der Definition eines maschinell lesbaren Workflow-DAGs für den mehrstufigen Agentenpipeline hilft. Sie ermöglicht die Erstellung von Pipelines mit Knotentypen, Kantenbedingungen, Schaltungen und Fan-out-Mustern. Diese Fähigkeit ist für die Anforderungen einer Sicherheitsprüfumgebung der Klasse A konzipiert und sollte daher für die Verwendung in einer sicheren devops-Umgebung mit Claude AI geeignet sein.

  • Maschinenlesbarer Workflow-DAG
  • Knotentypdefinitionen
  • Kantenbedingungsverwaltung
  • Schalt- und Fanout-Musterunterstützung
  • Mehrschritt-Agentenpipeline-Verwaltung

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1Agent logoManage Headers (Grade A)Sicherheitsgeprüfte Entwicklungsfähigkeit für Claude AI. Grad A. Prüft und konfiguriert die Sicherheitsheader, die eine Power Pages-Seite an Browser sendet – Content Security Policy, frame und clickjacking Schutz
2Agent logoUsing Git Worktrees (Grade A)Sicherheitsgetesteter Daten- und KI-Workflows für Claude AI. Klasse A. Verwenden, wenn Sie Feature-Arbeiten starten, die von der aktuellen Arbeitsumgebung isoliert werden müssen, oder bevor Sie Implementierungspläne ausführen - erstellt isolated Git Worktrees
3Agent logoGa4 Bigquery Schema (Grade A)Sicherheitsgetestete Daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. (Grade A). GA4 BigQuery Export-Schema-Referenz — vollständiger Feldbezug, verknüpfte Strukturen, Abfragemuster und Leistungs-Tipps
4Agent logoMeta Capi (Grade A)Sicherheitsgeprüfte data-ai-Fähigkeit für Claude AI. Grade A.
5Agent logoCallees (Grade A)Sicherheitstests für die Entwicklung von Claude AI. Note: A. Aufrufgraph der direkten Aufrufe auflisten
6Agent logoTest Module Name (Grade A)Sicherheitsgetestete daten-AI-Fähigkeit für Claude AI. Grade A. Benenne Haskell-Testmodule nach dem zu testenden Modul mit einem Spec-Suffix im gleichen Namespace.
7Agent logoBoard Of Directors (Grade A)Erforscht-geprüftes Datenspiel für AI. Bester Ruf. Simuliere eine Diskussion einer 5-köpfigen Expertenjury für wichtige Entscheidungen. Verwendung für die Bewertung von Plänen, Architekturauswahl, Funktionsdesigns oder jeder Entscheidung.
8Agent logoAdvpl Mvc Avancado (Grade A)Sicherheitsgeprüfte Entwicklungsfertigkeit für Claude AI. Grade A. Fortgeschrittenes MVC über PE (Punkte des Eingangs) – benutzerdefinierte Grids zu Standard-MVC-Bildschirmen hinzufügen (CNTA300/MATA070/MATA440/MATA460/FINA040 via *STRU)
9Agent logoAdvpl Fundamentals (Grade A)Sicherheitsgeprüfte Entwicklungskompetenz für Claude AI. Grade A. Grundlagen ADVPL/TLPP — Hungarische Notation (c/n/d/l/a/o/b/x/u), Namenskonvention, Scopes Local/Static/Private/Public, 10‑Zeichen‑Limit in .prw/.prx
10WWorkflow Engine (Grade A)Devops-Sicherheitsprüfungsfähigkeit für Claude AI - Klasse A. **UNTERRICHTSMETHODIK** — Maschinell lesbarer Workflow-DAG für den mehrstufigen Agentenpipeline. Definiert Knotentypen, Kantenbedingungen, Schaltungen und Fan-out-Muster
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