Cursor + Skill:10分钟从零生成可评审测试用例(附完整步骤)

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霍格沃兹测试开发 发表于 2026/09/08 16:37:28 2026/09/08
【摘要】 别再每次都从零写用例了,把经验封装成Skill,让AI替你干活大家好,我是某互联网公司的测试架构师。上个月,团队来了个新项目——一个用户登录模块的改版。需求文档不长,也就五六页。按以往的经验,测试新人拿到这份文档,至少得花两天才能写出像样的用例——啃文档、画流程图、一条条敲表格、反复修改。但这次不一样。团队里一个刚转正的测试同学,打开Cursor,调了一个Skill,10分钟后交出了一份覆盖...
别再每次都从零写用例了,把经验封装成Skill,让AI替你干活

大家好,我是某互联网公司的测试架构师。

上个月,团队来了个新项目——一个用户登录模块的改版。需求文档不长,也就五六页。按以往的经验,测试新人拿到这份文档,至少得花两天才能写出像样的用例——啃文档、画流程图、一条条敲表格、反复修改。

但这次不一样。团队里一个刚转正的测试同学,打开Cursor,调了一个Skill,10分钟后交出了一份覆盖正向、逆向、异常、并发的完整用例集,直接就能拿去评审。

测试组长看完之后,在群里发了一句话:

“这是谁写的?格式比我们模板还规范,场景比我列的还全。”

他说的是“那个东西”——Cursor + Skill

一、先搞清楚:Skill到底是什么?

很多人第一次接触“Skill”这个概念的时候,以为就是“高级一点的Prompt”。

完全不是一回事。

Skill是2026年AI编程工具里最核心的能力之一。Cursor、Claude Code、OpenClaw都在用。它的本质是一组结构化的指令和资源,用于教会AI完成特定任务,让AI按照标准规则干活,是一套可复用的规则

用大白话说:Skill就是把“资深测试工程师怎么做用例设计”的完整经验,封装成一个文件夹。AI在需要的时候自动加载,按你的要求执行任务。

一个Skill的核心结构很简单:

  • SKILL.md(必需):技能说明书,告诉AI这个技能是做什么的、什么时候触发、怎么使用
  • scripts/(可选):可执行的脚本文件,AI可以直接运行
  • references/(可选):参考资料,给AI提供专业知识和分析框架

对比一下

  • 传统方式:每次打开Cursor,重新输入一遍“帮我生成测试用例,覆盖正向、逆向、异常、边界……”
  • Skill方式:输入/testcase-generator,AI自动加载全部规则,10分钟出活

区别不是“快一点”,是“不用每次都重新教”

二、10分钟完整步骤

下面我用一个用户登录功能的真实案例,带你把整个流程走一遍。

第一步:创建Skill(2分钟)

打开Cursor,按 Cmd/Ctrl + Shift + P 打开命令面板,选择 “Cursor: Open Settings” 

在设置菜单中,找到 Rules、Skills、Subagents 标签页,点击 “New Skill” 

在弹出的对话框中,输入以下内容:

根据需求文档生成测试用例,需要覆盖正向、逆向、异常、并发场景。

就这么一句话。Cursor会基于这句话,自动帮你生成一个Skill草稿,写入 SKILL.md 文件。

整个过程不需要你写一行代码。

第二步:完善Skill配置(3分钟)

Cursor生成草稿后,会问你两个问题:

  1. 输出格式:你希望输出主要是Markdown用例描述,还是也要JSON?
  2. 需求编号格式:你们的“需求编号/字段”是否有固定格式(如REQ-1、模块-条款号)?

我的建议是——全都要。直接告诉AI:

我希望用例输出格式同时生成Markdown、JSON、Excel(.xlsx)

这样一份Skill,可以同时输出三种格式,满足不同场景的需求——Markdown用于评审讨论,Excel用于导入测试管理工具,JSON用于自动化流转。

Cursor会根据你的回答,自动完善 SKILL.md 的内容。

最终你得到的是一个名为 testcase-generator 的Skill。

Skill文件放在哪?

Skill放在项目的 .cursor/skills/ 目录下。结构是这样的:

.cursor/
└── skills/
    └── testcase-generator/
        └── SKILL.md

如果想让Skill在所有项目中都能用,也可以放在用户级目录 ~/.cursor/skills/。

第三步:准备需求文档(2分钟)

Skill建好了,接下来需要一份需求文档作为输入。

你不会还傻傻地自己手敲需求文档吧?让AI帮你生成一份就行了。

打开DeepSeek或任何大模型工具,输入:

帮我生成一份用户登录功能的PRD需求文档,包含功能描述、输入参数、业务规则、异常说明。

AI会帮你生成一份结构完整的PRD。保存为Word或Markdown格式,放在项目目录下。

真实案例中,我们的需求文档是这样的:

功能:用户登录
输入:手机号(11位)、密码(6-20位)
业务规则:
- 手机号格式校验:11位数字,以1开头
- 密码校验:6-20位,字母+数字组合
- 连续输错5次密码,账号锁定30分钟
- 登录成功后跳转首页
异常场景:
- 手机号为空 → 提示“请输入手机号”
- 密码错误 → 提示“密码错误,还剩X次机会”
- 账号被锁定 → 提示“账号已锁定,请30分钟后重试”

第四步:运行Skill生成用例(3分钟)

回到Cursor,按 Ctrl/Cmd + I 打开Chat。

输入斜杠 / 查看可用技能列表,选择 /testcase-generator 

然后把需求文档拖到Chat输入框中,或者在指令里引用文档:

/testcase-generator @登录功能PRD.docx

AI会自动加载Skill的规则,分析需求文档,然后生成结构化的测试用例。

10分钟后,你得到的是一份这样的输出:


用例编号 测试场景 前置条件 测试步骤 预期结果 优先级
TC-LOGIN-001 正常登录 账号已注册、状态正常 1.输入正确手机号 2.输入正确密码 3.点击登录 登录成功,跳转首页 P0
TC-LOGIN-002 手机号为空 1.不输入手机号 2.输入密码 3.点击登录 提示“请输入手机号” P0
TC-LOGIN-003 密码错误 账号已注册 1.输入正确手机号 2.输入错误密码 3.点击登录 提示“密码错误,还剩4次机会” P0
TC-LOGIN-004 连续输错5次 账号已注册 1-5.连续输错5次密码 第5次后提示“账号已锁定,请30分钟后重试” P1
TC-LOGIN-005 并发登录 同一账号在两台设备 1.设备A登录成功 2.设备B用同一账号登录 设备A被踢下线,提示“账号在其他设备登录” P2
... ... ... ... ... ...


同时还会生成JSON和Excel格式的文件,可以直接导入测试管理工具。

三、为什么Skill生成的用例质量更高?

很多人问:“我自己在Chat里写Prompt也能生成用例,为什么要搞Skill?”

三个原因:

第一,一致性。 每次生成的用例格式、颗粒度、覆盖标准完全一致。不会因为今天心情好就多写几条、明天赶时间就少写几条。

第二,经验固化。 把团队资深测试工程师的“隐性经验”变成“显性指令”,写入Skill。新人拿到Skill,等于拿到了老员工的“脑图”。

第三,渐进式披露。 Skill采用分级加载机制——平时只加载名字和描述,等到真正使用时才加载完整内容。不会像把所有规则塞进一个Prompt那样浪费上下文。

四、避坑指南

坑一:SKILL.md写得像百科全书

很多人把Skill当成“把所有内容塞进去”,结果一个SKILL.md写了800多行。每次调用都消耗大量Token。

解法: SKILL.md只放核心流程(建议控制在500行以内),详细内容移到references/目录。Claude只在需要时才读这些文件。

坑二:description写得太空

description是AI判断“什么时候触发这个Skill”的唯一依据。写“帮助生成测试用例”这种描述,AI永远不知道什么时候该用它。

解法: description要写清楚“触发条件”。比如:“当用户提到‘生成测试用例’‘编写测试’‘测试场景’等意图时触发。”

坑三:只建Skill,不迭代

Skill不是一次性产物。业务在变、需求在变,Skill也需要更新。

解法: 每次使用后记录“AI漏了什么场景”“哪里判断错了”,定期更新SKILL.md。

最后

传统测试的底层资产是“测试用例库”——用例是一次性的,用完就扔。

AI时代的底层资产正在变成“Skill库”——Skill是可组合、可复用的能力单元。

你今天花10分钟建了一个“测试用例生成”的Skill,以后每一个项目都能复用。你今天花5分钟优化了Skill的规则,以后每一次生成都会更精准。

Skill不是让你“少干活”,是让你“把经验留下来”。

下次你拿到一份需求文档的时候,别从零开始写用例了。花10分钟建一个Skill,让AI替你干活。

10分钟后,你会看到一份可以直接拿去评审的用例集。

而你写的那个Skill,会在未来的每一个项目里,继续替你干活。


本文系作者基于真实项目经验的总结。文中所有步骤均基于Cursor 2026年版本,可直接复制使用。

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本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。

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