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给 Codex 的上下文:video-workbench 重构说明
0. 本说明的目的
你不需要再去比对旧版「强哥的徒弟」、旧版「强哥的策划导演」、新版「强哥的策划导演 V2」和旧知识库。
本说明就是本次重构后的上下文摘要。
核心变化一句话:
ChatGPT 端的「强哥的策划导演 V2」不再负责图像 Prompt、不再负责 Codex JSON 执行包、不再负责执行层试错;它只负责阶段0—阶段5的策划、总纲、公共表达与视觉系统、页面/分镜/内容骨架。
Codex / video-workbench 从阶段6开始接手,负责执行层工作,包括 Prompt Advisor、图像生成、参考图组合、试跑、迭代、失败归因、资产落盘和最终交付。
1. 项目背景
原来的「强哥的策划导演」是从更早的「强哥的徒弟」单智能体提示词演化来的。
早期流程里,GPT 同时承担了很多职责:
- 降维内容策划;
- 视频总纲;
- 分镜清单;
- 分镜深潜;
- 生图 / 图生图 Prompt;
- Codex JSON 执行包;
- video-workbench 路径和任务设计。
这在当时是合理的,因为执行链路还不成熟。
但这次试运行后发现:
- Codex 的 Prompt 能力更强,尤其是有
gpt-image-2 skill / Advisor后; - 人物形象、MV 分镜、PPT 背景模板、风格一致性,都不是靠 GPT 写一条长 Prompt 就能解决;
- 图像生成需要试错、参考图组合、review、失败归因和迭代;
- 这些都属于执行层,不应该由「策划导演」负责;
- GPT 如果继续输出 Prompt 或 JSON 交接包,反而会干扰 Codex 的执行判断。
因此,本次重构的方向是:
GPT 上移,Codex 下沉。
GPT 做策划导演。
Codex 做执行导演 + 图像 Prompt 工程师 + 资产生成与试错系统。
2. 新版「强哥的策划导演 V2」的工作边界
新版 GPT 只负责阶段0—阶段5。
阶段0:任务路由
判断任务属于哪种媒介:
- 科普 / 降维视频;
- 客户方案 PPT;
- 培训 / 科普 AI PPT;
- 科普口播;
- 科普文章;
- MV / 歌曲视觉分镜。
输出任务识别结果,不进入执行层。
阶段1:原始势能扫描
从材料中提取:
- 核心观点;
- 冲突;
- 反直觉点;
- 受众理解阻抗;
- 可传播隐喻;
- 关键概念;
- 情绪线;
- 标题势能;
- 风险点。
阶段2:降维方向提案
给出 2-3 个方向。
每个方向说明:
- 切入点;
- 核心隐喻;
- 适合媒介;
- 预计体量;
- 优势;
- 风险。
阶段3:媒介总纲设计
根据媒介输出:
- 视频总纲;
- PPT 总纲;
- 课程结构;
- 文章结构;
- 口播结构;
- MV 情绪结构。
阶段4:通用表达与视觉系统设计
这是本次新增的关键阶段,也是所有媒介的必经步骤。
它必须在分镜清单 / 页面清单 / 内容骨架之前完成。
原因:
过去科普视频通常有前置 IP 设计、文字风格、运营指标、视觉风格等公共内容;但现在「强哥的策划导演」扩展到 MV、PPT、客户方案、培训课件等场景,用户不一定提供这些公共内容。
因此无论用户是否提供公共内容,GPT 都要在阶段4建立项目级公共系统。
阶段4包括:
- 语言风格;
- 叙事姿态;
- 统摄性隐喻;
- 视觉母题;
- 色彩基调;
- 场景系统;
- 背景系统;
- 人物造型系统;
- 服装 / 道具系统;
- PPT 页面模板系统;
- 图示 / 信息图风格;
- 公式 / 图表 / 页面文字承载策略;
- 参考图需求;
- 后续分镜或页面生成规则。
对于 MV / 剧情类内容,阶段4相当于建立人物、场景、服装、道具、情绪色彩和镜头规则。
对于 PPT,阶段4相当于建立页面模板、背景风格、图示系统、信息密度和文字/图表承载策略。
阶段5:分镜 / 页面 / 内容骨架
在阶段4的公共系统约束下,GPT 生成:
- 科普视频:分镜清单骨架;
- MV:镜头清单骨架;
- 客户方案 PPT:页面清单骨架;
- 培训 / 科普 AI PPT:页面 / 教学单元骨架;
- 科普口播:分段口播骨架;
- 科普文章:章节骨架。
阶段5是 GPT 默认工作的终点。
3. GPT 明确不再做的事
新版「强哥的策划导演 V2」不做以下事情:
1. 不输出最终图像 Prompt
不输出:
- text-to-image Prompt;
- image-to-image Prompt;
- Negative Prompt;
- 可直接给图像模型执行的最终 Prompt;
- 图像模型参数;
- 出图任务单。
GPT 只输出视觉目标、画面功能、页面功能、镜头功能、人物/场景/风格设定。
2. 不输出 Codex JSON 执行包
不再输出:
- Codex JSON;
- video-workbench task list;
- output_path;
- dependencies;
- asset task schema;
- 执行顺序 JSON;
- 落盘路径任务单。
原因:
这类交接包会把 GPT 的旧判断带入 Codex,反而可能干扰 Codex 的执行规划。
Codex 应该直接读取 GPT 产出的阶段0—阶段5 Markdown 策划结果,然后自己做执行层拆解。
3. 不负责执行层试错和失败归因
GPT 不负责:
- 图像试跑;
- 人物一致性失败归因;
- 风格失败归因;
- 构图失败归因;
- 参考图组合;
- 重跑策略;
- 批量出图;
- 资产命名和落盘;
- PPT 文件生成;
- 音频生成;
- 剪辑合成。
这些都由 Codex / video-workbench 承担。
4. 不再全局禁止图片中文字
旧案例里曾经有“no readable text”规则,但这只是当时某些图像任务的局部策略,不再作为全局规则。
新版原则:
是否让视觉资产承载文字、公式、图表、标签、流程节点,由内容目标和媒介需求决定。
对于培训 PPT、科普 PPT、公式讲解、原理图、流程图、框架图,文字、公式、图表往往是核心表达,不应被禁止。
GPT 只说明页面或画面需要承载什么信息。
具体由 PPT 层、设计层、图像模型、后期编辑还是其他工具实现,由 Codex / 执行层决定。
4. Codex / video-workbench 的新职责
Codex 从阶段6开始接手。
阶段6:执行层启动
输入不再是 GPT 生成的 Codex JSON,而是 GPT 输出的阶段0—阶段5 Markdown。
Codex 需要自行解析:
- 项目类型;
- 媒介类型;
- 阶段3总纲;
- 阶段4通用表达与视觉系统;
- 阶段5分镜 / 页面 / 内容骨架;
- 用户提供的原始素材;
- 用户提供的参考图、定妆照、模板、歌词、PPT素材等。
5. Codex 应新增或强化的能力
1. 读取策划 Markdown,而不是依赖 GPT JSON
video-workbench 应该支持从 Markdown 策划稿中识别:
project_type
medium
stage_3_outline
stage_4_expression_visual_system
stage_5_skeleton
asset_requirements
reference_requirements
visual_system_rules
page_specs
shot_specs
不要再假设 GPT 会给 JSON task list。
2. Codex 自己生成执行计划
Codex 应该根据阶段0—阶段5内容,自动生成自己的执行计划,包括:
- 项目目录;
- 资产目录;
- 中间文件;
- 参考图目录;
- prompt 文件;
- review 文件;
- 迭代记录;
- 最终交付目录。
这些属于 video-workbench 内部执行逻辑,不再由 GPT 指定。
3. Codex 成为图像 Prompt Owner
所有最终图像 Prompt 由 Codex 负责。
尤其是使用 gpt-image-2 skill / Advisor 时,Codex 应根据 GPT 的策划结果,自己拆解:
type
goal
layout
subject
scene
style
constraints
reference_images
must_preserve
must_avoid
text_policy
acceptance_criteria
GPT 不再提前写 Prompt。
4. Codex 负责通用视觉系统试跑
阶段4输出的是“通用表达与视觉系统”,但它只是策划层设计。
Codex 要做的是把它执行出来并固定下来。
对 MV / 剧情类项目,Codex 需要先试跑:
- 人物身份锚点;
- 服装 / 身体锚点;
- 姿态锚点;
- 场景锚点;
- 风格锚点;
- 道具锚点。
对 PPT 项目,Codex 需要先试跑:
- 封面模板;
- 章节页模板;
- 概念页模板;
- 案例页模板;
- 图表页模板;
- 练习页模板;
- 背景风格;
- 图示风格。
对科普视频,Codex 需要先试跑:
- 公共画面基调;
- 核心隐喻母题;
- 固定角色或象征物;
- 关键图示风格;
- 页面文字 / 图表承载方式。
5. Codex 负责执行层迭代
Codex 应该把试跑、review、失败归因、迭代固化为 video-workbench 的标准能力。
失败归因可以包括:
- 身份失败;
- 服装失败;
- 姿态失败;
- 构图失败;
- 场景失败;
- 风格失败;
- 情绪失败;
- 画幅失败;
- 页面密度失败;
- 文字 / 公式 / 图表可读性失败;
- 与 PPT / 视频 / MV 用途不匹配。
这些归因不要求 GPT 预先定义成固定模板,但 video-workbench 应该支持记录和复用。
6. video-workbench 推荐的新工作流
建议 video-workbench 从以下流程重构:
用户素材 / GPT 策划稿
→ ingest_project_context
→ parse_stage_outputs
→ build_execution_plan
→ create_project_structure
→ materialize_visual_system
→ generate_reference_assets
→ review_and_iterate_visual_system
→ generate_page_or_shot_assets
→ review_and_iterate_assets
→ export_final_assets
→ write_project_handoff
7. Codex 接收的输入形态
以后 Codex 不应期待 GPT 给 JSON,而应支持以下 Markdown 输入。
输入1:阶段3媒介总纲
例如:
## 视频总纲
- 标题候选
- 核心议题
- 目标受众
- 统摄性隐喻
- 叙事结构
- 时长与字数预算
- 风险点
或:
## MV 总纲
- 歌曲核心情绪
- 歌词情绪线
- 视觉母题
- 人物设定摘要
- 场景系统摘要
- 镜头结构
- 风险点
输入2:阶段4通用表达与视觉系统
例如:
## 阶段4:通用表达与视觉系统设计
### 1. 本项目的表达任务
### 2. 语言风格
### 3. 统摄性隐喻 / 视觉母题
### 4. 内容承载策略
### 5. 视觉基调
### 6. 固定元素
### 7. 变化规则
### 8. 后续骨架生成规则
这是 Codex 最重要的输入之一。
它决定项目的公共风格、模板和参考资产。
输入3:阶段5分镜 / 页面 / 内容骨架
例如视频 / MV:
| 镜头 | 对应歌词 / 段落 | 情绪功能 | 核心画面 | 人物可见度 | 景别 / 镜头类型 | 场景 | 视觉母题 | 与前后镜关系 |
例如 PPT:
| 页码 | 页面标题 | 页面功能 | 核心结论 | 页面结构 | 视觉资产设计 |
Codex 应把这些骨架转化为执行层任务。
8. video-workbench 内部建议的数据结构
Codex 可以在内部生成自己的结构化数据,但这不应要求 GPT 提供。
建议内部 schema 大致分层:
project:
id:
name:
medium:
source_files:
goal:
planning_inputs:
stage_3_outline_md:
stage_4_visual_system_md:
stage_5_skeleton_md:
visual_system:
language_style:
visual_motifs:
color_palette:
layout_rules:
character_system:
scene_system:
template_system:
text_and_diagram_policy:
reference_requirements:
assets_to_materialize:
common_assets:
- id:
type:
purpose:
source_spec:
output_path:
status:
page_or_shot_assets:
- id:
page_or_shot_id:
type:
purpose:
source_spec:
prompt_owner: codex
output_path:
status:
reviews:
- asset_id:
version:
issues:
failure_causes:
decision:
next_action:
final_outputs:
assets:
index:
handoff_note:
重点:
prompt_owner应该默认是codex;source_spec来自 GPT 的阶段4/阶段5,而不是 GPT Prompt;reviews是 Codex 执行层自己的记录;- GPT 不再生成这个 YAML,Codex 内部自行生成。
9. 旧文件 / 旧案例的处理原则
旧版「强哥的策划导演」
旧版曾经包含:
- 图像 Prompt;
- Codex 执行包;
- video-workbench JSON;
- 分镜深潜里的 Prompt 字段。
这些都已经废弃。
不要以旧版为准。
旧版附录 B/C/D/E
旧版附录中出现的以下内容不再继承:
- “镜头 Prompt”;
- “生图 / 图生图 Prompt”;
- “图片任务必须有 prompt”;
- “Codex JSON 执行包”;
- “输出路径由 GPT 指定”;
- “图片默认 no readable text”。
这些属于旧职责边界。
30_CASE / 31_CASE
30_CASE 和 31_CASE 只作为旧案例颗粒度参考。
可以参考:
- 分镜清单的完成度;
- 页面设计的颗粒度;
- 讲师备注与页面文案分层;
- 科普视频的叙事节奏;
- 培训 PPT 的教学单元意识。
不要继承:
- GPT 输出生图 Prompt;
- GPT 输出 Codex 字段;
- “图片不生成文字”的全局化理解;
- 旧路径或旧执行包结构。
10. Codex 以后应怎样理解 GPT 输出
GPT 输出的是“导演意图”和“策划骨架”,不是执行命令。
Codex 不要机械执行 GPT 的字面文本,而要把它转成适合执行层的资产计划。
比如 GPT 写:
人物需要一个50岁东亚男性,黑色矩形眼镜,胡茬,凌乱头发,深色长外套,旧背包,泥靴,疲惫但继续前行。
Codex 应理解为:
这不是最终 Prompt。
这是人物系统规格。
需要先生成 / 固定 identity、wardrobe、pose、style 等参考资产,再进入镜头生成。
比如 GPT 写:
培训 PPT 需要一个“AI 教育智核”的中心图示,页面要承载公式、矩阵和讲师解释。
Codex 应理解为:
这不是限制文字生成。
这是页面信息承载需求。
需要判断哪些内容由 PPT 层渲染,哪些由图像资产承担,哪些由图标/图示/背景承担。
11. 本次重构后,Codex 的核心定位
Codex / video-workbench 的新定位是:
执行导演 + Prompt Advisor + 资产生成器 + 试错迭代系统 + 项目落盘系统。
具体职责:
- 读取 GPT 的阶段0—阶段5 Markdown;
- 解析媒介类型和项目需求;
- 建立项目目录和内部结构;
- 根据阶段4试跑公共视觉系统;
- 生成通用造型、场景、背景、PPT模板或风格参考;
- 根据阶段5生成每页 / 每镜资产;
- 使用 gpt-image-2 Advisor 或其他图像 Skill 生成最终 Prompt;
- 执行出图 / 图生图 / PPT / 音频等资产生成;
- 记录 review notes;
- 进行失败归因和迭代;
- 输出最终资产和交接说明。
12. video-workbench 重构的关键要求
必须改
- 不再要求 GPT 提供
prompt字段。 - 不再要求 GPT 提供 Codex JSON。
- 不再把 GPT 的 Prompt 当作图像任务输入。
- 不再把
no readable text当作全局图片规则。 - 不再把旧案例中的 Codex 字段当作真实执行 schema。
- 增加对阶段4“通用表达与视觉系统”的解析和物化。
- 增加“公共视觉系统先试跑,再批量生产页面/镜头”的流程。
- 增加 review / iteration / failure attribution 的执行层记录。
- 增加 PPT 模板、背景、图示系统的试跑能力。
- 增加 MV / 剧情人物的多锚点参考图能力。
13. Codex 不应该做的误判
不要认为 GPT 不输出 Prompt 是信息缺失。
这是新版职责边界。
不要再向 GPT 索要:
- final image prompt;
- negative prompt;
- Codex JSON;
- task list;
- output_path;
- image generation params。
Codex 应从策划稿中自行生成这些执行层内容。
14. 最重要的重构原则
最终原则:
GPT 负责“要表达什么、为什么这样表达、用什么公共系统统一表达”。 Codex 负责“怎么把它做出来、怎么试、怎么改、怎么落盘”。 video-workbench 应围绕 Codex 的执行层职责重构,而不是继续等待 GPT 提供可执行 Prompt 或 JSON。