给 Codex 换皮肤这门生意,被我开源了

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给 Codex 换皮肤这门生意,被我开源了
9381点击    2026-07-25 11:38

这是苍何的第 566 篇原创!


大家好,我是苍何。


最近我看给 Codex 换皮肤这个需求还挺多的,有人通过给别人定制皮肤,一周就赚了几万块。


给 Codex 换皮肤这门生意,被我开源了


然后 CodexGuide 交流群中很多的聊天也都是关于 Codex 皮肤的,你别说,给 Codex 换上一个好看的皮肤,情绪价值直接拉满。


但我始终没发现有制作皮肤的称手工具,于是我花了几天时间,自己开发了这个 Codex Themes 工具。


给 Codex 换皮肤这门生意,被我开源了


你可以一键换上李白的皮肤主题,就很舒服:


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你也可以一键回到十几年前的那个盛夏,QQ 的咳嗽声一响,心跳漏半拍,那个你等了一整晚的头像,终于亮了。


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换上提莫的皮肤,写代码都有种在峡谷里种蘑菇的快乐。


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无需复杂的环境配置,一键应用就可换肤,而且是通过 CDP 的方式注入装饰层,不会修改 Codex 安装包代码,不会影响 Codex 的原生交互。


如果觉得不爽了,甚至还能一键切换为 Codex 默认的原生主题。


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应用内置了不少主题及皮肤,你可以一键使用,也可以复制为副本,然后自定义修改。


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这个还不是最牛逼的,在 Codex Themes 里,你可以直接使用 Codex 来生成想要的主题,里面配置了主题皮肤制作 Skill 及可视化流程。


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通过 App Server 的方式,也就是说,你只要本地有 Codex,就能一键连接了。


你可以在上面进行多轮修改,直到选择自己满意的主题为止。


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制作好主题后,你甚至可以把它发布到社区广场,给大家使用,用户购买后,你也能获得对应的积分。


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用户可以使用积分或支付宝直接购买主题,所以说它打通了主题创作的完美闭环。


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这样一个带有支付+前后端+数据库能力,相对成熟闭环的产品,我现在也免费把它开源了,信息如下:


官网:theme.codexguide.ai

开源地址:github.com/freestylefly/codex-themes


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你别说,就连这个官网也是经过用心打磨的,还是相对满意的。


这么一个还相对闭环的产品,我全程是用 Kimi 最新最强的模型 K3 开发的。


刚好最近 Kimi 最新发布的 K3 模型特别火,看圈内实测都在说它的原生多模态能力非常能打,而且在长上下文处理和长时 Agent Coding 任务上极其稳定。


我寻思着,做这种需要实时截图、看渲染结果、还要在代码和视觉反馈之间反复闭环的工具,刚好是看看 K3 真正实操实力的绝佳场景。


体验下来,我感觉 K3 整体性能超过 Claude Opus 4.8、GPT 5.5、仅次于 Claude Fable 5 和 Sol,部分实测场景能接近 Sol 了


下面,我会公开分享一下我的开发历程,希望对你有帮助,也欢迎点赞转发给需要的朋友。


一开始,我是将 K3 接入了 Codex,但可能是当时使用的人过多或是适配问题,经常会报 400 自己中断掉对话。


后面,我接入了 Claude Code,就变得异常的丝滑,我是在自己的产品 WeSight 中接入了搭载 K3 的 Claude Code。


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你只需要填入 kimi 的 API Key 就好了。


配置好 k3 后,我一上来并没有直接让 k3 就帮我写代码,我是先把我的需求同时先给到 Claude Fable 5、GPT 5.6 Sol, 让他们出方案,然后用不同的模型进行互相辩证修复。


这种多模型交叉验证的思路,本质上是借鉴了代码评审里的交叉 review 机制,不同模型的知识分布和推理路径各有盲区,让它们互相挑刺,往往一轮下来就能把方案里的架构缺陷、边界条件遗漏这些坑提前暴露掉,远比单一模型自说自话要靠谱得多。


在几轮下来后,我最后看了方案没问题后,我直接开启猛猛干模式(goal),然后输入提示词:


/goal 按照开发计划帮我完成开发任务「这里填 plan 的实际路径」


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猛猛干模式一开,K3 已经在自己读需求文档、拆任务、写代码了,全程没要我插手。


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整个过程跑了 2 小时,中间经历了 5  轮的自主迭代,它自己会跑构建、看报错、修 bug,修完再跑,直到跑通为止。


这种长时 Agent Coding 任务,最考验模型的就是记性和耐力,很多模型跑个半小时就开始上下文漂移,之前定好的架构约束全忘光,开始瞎改。


比如 CDP 注入装饰层的时候,皮肤样式和 Codex 原生样式发生了冲突,按钮被主题色污染了。


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K3 自己定位到是 CSS 优先级和选择器穿透的问题,然后用 CSS 变量加样式作用域隔离的方案解决了,装饰层的样式完全被圈在自己的命名空间里,不会外溢污染原生界面。


这个解法还是相当工程化的,说实话让我自己来写,也得琢磨一会儿。


你可以看到无论是 Codex Themes 的客户端还是官网,整个设计还是有一些的,特别是图片及布局。


这个我的做法是先让 GPT-image 2 先生成设计图,然后交给 K3 进行复刻,配合我的 skill,复刻能力非常强。


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所以包括皮肤的设计、主题及界面、官网的设计,我都是用的这一套工作流,非常丝滑。


这也侧面说明 k3 在原生多模态上表现不错。


其实很多的能力,我们之前开发过很多的产品都已经完成过闭环验证,K3 在前端上审美也还比较在线的,在后端逻辑上,比较老道。


但有一个场景, 是之前所有的产品都没验证过的,那就是支付能力。


正常网站要接入微信或支付宝接入是需要备案的,整个流程还比较复杂,我的还是 ai 域名的网站,更加困难。


这里我用的是支付宝的 Agent 支付,就完美的解决了这个问题。


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你可以理解为,你只需要一行命令就能快速的将你的网站接入支付的能力。


通过 npx -y @alipay/alipay-aipay@latest install 安装支付宝 AI 付 Skill,加载 alipay-aipay 技能为我的项目集成网站支付,完成沙箱测试,并完成签约入驻


有了支付能力,就可以做付费主题和积分商城了。但是这个任务非常的麻烦,以前开发这些功能,没个把星期是搞不定的。


我以前在支付宝的时候,也踩过这方面不少的坑,但现在我想将这个复杂的任务丢给大模型,我想看看 K3 实际工程化上的能力。


由于过于复杂,这个任务我是单开了个迭代分支 Chat,同样多模型出迭代开发计划,然后丢给 K3,开启 goal 模式。


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K3 会先调用 Plan Agent 深入理解需求,然后分多个实现阶段,用不同 Agent 完成。


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因为付费主题和积分商城会设计到用户体系、鉴权体系、支付体系、积分体系、非常麻烦,K3 光是 Agent Plan 做任务拆解,就花了接近 24 分钟。


支付宝支付闭环上也花了不少时间,但在经历个把小时的努力后,K3 完成了整体交付。


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虽然有一些细节方面的瑕疵,但整体链路是闭环的,我只需要把我的问题不断的给 K3,帮我做调整就好了。


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开发完成后,我可没直接就信了它,老规矩,拉来群殴。


我把 K 3 写的核心代码丢给 Claude Fable 5 和 GPT 5.6 Sol 做 code review,让它们专门挑刺,重点看安全性、边界条件和性能隐患。


不过整体安全性和边界条件,K3 考虑的还是挺周到的。


但也有一些比如积分扣减的并发问题、支付回调的幂等性处理上了,发现后再让 K3 来直接修复。


这套流程走下来,我总结了一下就是:出方案用群殴,干活用 K3,验收再群殴。


AI 负责干活,我负责当包工头,这感觉,爽。


回头看这个项目,从需求到上线,满打满算 5 天,放以前,前后端加支付再加官网,没有小半个月根本下不来。


而我要做的事情,基本上就是提需求、审方案、点确认,真正敲代码的活儿,K3 全包了。


说实话,我越来越觉得,现在程序员的核心竞争力已经在悄悄变天了。


以前是比谁代码写得快,现在是比谁把需求描述得清楚、把方案审得明白、把 AI 指挥得服服帖帖。


会用 AI 不稀奇,会让 AI 老老实实把活干好,才是真本事。


工具我已经完全开源了,地址再放一次,方便你直达:


官网:theme.codexguide.ai

开源地址:github.com/freestylefly/codex-themes


给 Codex 换皮肤这门生意,被我开源了


觉得有用的话,欢迎去 GitHub 点个 star,这对我真的很重要。


最后问问大家,如果给你的 Codex 换皮肤,你最想换什么主题?李白、提莫,还是直接整一个初音未来?


文章来自于微信公众号 “苍何”,作者 “苍何”

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1
AI工作流

【开源免费】字节工作流产品扣子两大核心业务:Coze Studio(扣子开发平台)和 Coze Loop(扣子罗盘)全面开源,而且采用的是 Apache 2.0 许可证,支持商用!

项目地址:https://github.com/coze-dev/coze-studio


【开源免费】n8n是一个可以自定义工作流的AI项目,它提供了200个工作节点来帮助用户实现工作流的编排。

项目地址:https://github.com/n8n-io/n8n

在线使用:https://n8n.io/(付费


【开源免费】DB-GPT是一个AI原生数据应用开发框架,它提供开发多模型管理(SMMF)、Text2SQL效果优化、RAG框架以及优化、Multi-Agents框架协作、AWEL(智能体工作流编排)等多种技术能力,让围绕数据库构建大模型应用更简单、更方便。

项目地址:https://github.com/eosphoros-ai/DB-GPT?tab=readme-ov-file



【开源免费】VectorVein是一个不需要任何编程基础,任何人都能用的AI工作流编辑工具。你可以将复杂的工作分解成多个步骤,并通过VectorVein固定并让AI依次完成。VectorVein是字节coze的平替产品。

项目地址:https://github.com/AndersonBY/vector-vein?tab=readme-ov-file

在线使用:https://vectorvein.ai/付费

2
智能体

【开源免费】AutoGPT是一个允许用户创建和运行智能体的(AI Agents)项目。用户创建的智能体能够自动执行各种任务,从而让AI有步骤的去解决实际问题。

项目地址:https://github.com/Significant-Gravitas/AutoGPT


【开源免费】MetaGPT是一个“软件开发公司”的智能体项目,只需要输入一句话的老板需求,MetaGPT即可输出用户故事 / 竞品分析 / 需求 / 数据结构 / APIs / 文件等软件开发的相关内容。MetaGPT内置了各种AI角色,包括产品经理 / 架构师 / 项目经理 / 工程师,MetaGPT提供了一个精心调配的软件公司研发全过程的SOP。

项目地址:https://github.com/geekan/MetaGPT/blob/main/docs/README_CN.md

3
prompt

【开源免费】LangGPT 是一个通过结构化和模板化的方法,编写高质量的AI提示词的开源项目。它可以让任何非专业的用户轻松创建高水平的提示词,进而高质量的帮助用户通过AI解决问题。

项目地址:https://github.com/langgptai/LangGPT/blob/main/README_zh.md

在线使用:https://kimi.moonshot.cn/kimiplus/conpg00t7lagbbsfqkq0