cursor 每日技巧

2025 年 9 月 22 日
 ibkr
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ibkr
2025 年 10 月 28 日
251028
- 将风格指南纳入 Cursor Rules 后,AI 在生成内容时会遵循这些既定规则,从而保持文风一致。没有提供指南时,AI 难以自发达到统一文风。
- 在请求代码审查时,应将安全、性能、可维护性、测试等关注点逐条列出。这样 AI 会按每个点审查反馈,避免遗漏。模糊提问则容易使 AI 不全面。
- 修复问题的提示词应尽可能提供问题发生的位置、已做的改动、预期与实际结果差异,以及完整的错误信息。这样 AI 才能准确分析并定位问题所在。
- Cursor 已经提供了“导出对话”的工具,不需要让 AI 通过总结对话来导出。AI 总结不仅麻烦,还可能丢失信息。因此正确做法是用内置工具直接导出,以确保信息完整。
- 通过给 AI 设定测试,AI 可以自行对照预期结果检查自己输出,发现并修复其中的问题。这种自我验证提高了结果的正确性,减少了人类多轮调试的工作,在有明确期望的场景下效率更高。
ibkr
2025 年 10 月 29 日
251029
- 把 SOP 写成可触发的 `/` 指令,并内置安全限制与交付物模板,可复用且可审计。
- 清晰目标、上下文与验收标准,配合分步计划与确认点,是让 AI 稳定产出的关键。
- AI 模型的训练数据可能滞后,对于新技术容易使用过时方法。借助 Cursor 的 @web 检索最新官方文档,可确保 AI 获取最新规范,从而输出正确的代码。
- 在 Chat 模式下选中相关代码后再提问,可让 AI 自动获取该代码片段作为上下文,从而给出更有针对性的回答。不提供具体代码时,AI 的回答往往比较泛泛。
- 应在提问中明确性能优化方向:引用具体函数并列出可能的性能问题点(如 N+1 查询、缓存、索引等)。这样 AI 会针对每点给出优化建议,比笼统要求效果好。
- 如果不在指令中要求测试和文档,AI 往往不会自动添加。提前在提示里明确要求输出包含单元测试和注释,可确保 AI 产出完整的结果。
ibkr
2025 年 11 月 5 日
251105
- Context Editing 会在长对话中自动清理过时信息并压缩要点,既保证保留关键上下文,又减少无效内容占用,使 AI 能持续高效对话。
- 通过 .cursorignore 排除不需要的文件(如庞大的依赖库),Cursor 无需浪费资源处理它们,从而显著提高运行效率和响应速度。
- 在项目根创建 .cursor/rules 文件,可以写入编码规范、项目结构等规则,AI 会据此生成符合要求的代码。
- Tab 强调速度与手控,适合小改动;较大的多文件改动更适合 Chat 与 Agent 。
- 通过微调背景与约束可快速校正生成方向。

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