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deep-research-pro-litiao深度研究代理

Multi-source deep research agent. Searches the web, synthesizes findings, and delivers cited reports. Uses Tavily API (preferred) or DuckDuckGo (fallback).

作者: admin | 来源: ClawHub
源自
ClawHub
版本
V 1.0.0
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deep-research-pro-litiao

深度研究专业版 🔬

一个功能强大、自包含的深度研究技能,能从多个网络来源生成带有引用的详尽报告。优先使用Tavily API以获得更清晰、AI优化的结果——若无API密钥则回退至DuckDuckGo。

工作原理

当用户要求研究任何主题时,请遵循以下工作流程:

第一步:理解目标(30秒)

提出1-2个快速澄清问题:

  • - 您的目标是什么——学习、做决策,还是撰写内容?
  • 您想要特定的角度或深度吗?

如果用户说直接研究——跳过问题,使用合理的默认设置。

第二步:规划研究(搜索前思考)

将主题分解为3-5个研究子问题。例如:

  • - 主题:AI对医疗保健的影响

- 当前AI在医疗保健中的主要应用有哪些?
- 已测量的临床结果有哪些?
- 存在哪些监管挑战?
- 哪些公司在这一领域处于领先地位?
- 市场规模和增长轨迹如何?

第三步:执行多源搜索

首选:使用Tavily搜索(如果TAVILYAPIKEY可用):

bash

通用网络搜索


cd ~/.openclaw/workspace/skills/tavily-search-litiao
node scripts/search.mjs <子问题关键词> -n 10

新闻搜索(用于时事)

node scripts/search.mjs <主题> --topic news --days 3

深度搜索(用于复杂主题)

node scripts/search.mjs <复杂查询> --deep

回退:DuckDuckGo(如果Tavily不可用):

bash

网络搜索


/home/clawdbot/clawd/skills/ddg-search/scripts/ddg <子问题关键词> --max 8

新闻搜索(用于时事)

/home/clawdbot/clawd/skills/ddg-search/scripts/ddg news <主题> --max 5

搜索策略:

  • - 每个子问题使用2-3种不同的关键词变体
  • 混合网络搜索+新闻搜索
  • 目标总计15-30个独特来源
  • 优先级:学术、官方、知名新闻 > 博客 > 论坛
  • Tavily优势:返回更干净的片段,更适合AI综合

第四步:深度阅读关键来源

对于最有前景的URL,获取完整内容:

bash
curl -sL | python3 -c
import sys, re
html = sys.stdin.read()

去除标签,获取文本


text = re.sub(<[^>]+>, , html)
text = re.sub(r\s+, , text).strip()
print(text[:5000])

完整阅读3-5个关键来源以获取深度。不要仅依赖搜索片段。

第五步:综合并撰写报告

将报告结构化为:

markdown

[主题]:深度研究报告


生成日期:[日期] | 来源数:[N] | 置信度:[高/中/低]

执行摘要

[3-5句关键发现概述]

1. [第一个主要主题]

[带内联引用的发现]

2. [第二个主要主题]

...

3. [第三个主要主题]

...

关键要点

  • - [可操作的见解1]
  • [可操作的见解2]
  • [可操作的见解3]

来源

  1. 1. 标题 — [一行摘要]
  2. ...

方法论

在网络和新闻中搜索了[N]个查询。分析了[M]个来源。 调查的子问题:[列表]

第六步:保存并交付

保存完整报告:
bash
mkdir -p ~/clawd/research/[slug]

将报告写入 ~/clawd/research/[slug]/report.md

然后交付:

  • - 简短主题:在聊天中发布完整报告
  • 长报告:发布执行摘要+关键要点,提供完整报告作为文件

质量标准

  1. 1. 每个主张都需要来源。 没有无来源的断言。
  2. 交叉引用。 如果只有一个来源这么说,标记为未验证。
  3. 时效性重要。 优先使用过去12个月内的来源。
  4. 承认差距。 如果无法找到某个子问题的良好信息,请说明。
  5. 不产生幻觉。 如果不知道,就说未找到足够数据。

示例

研究核聚变能的当前状态
深入探讨2026年Rust与Go在后端服务中的对比
研究启动SaaS业务的最佳策略
美国房地产市场目前的情况如何?

子代理使用说明

当作为子代理生成时,包含完整的研究请求和上下文:

sessions_spawn(
task: 对[主题]进行深度研究。遵循deep-research-pro SKILL.md工作流程。
首先阅读 /home/clawdbot/clawd/skills/deep-research-pro/SKILL.md。
目标:[用户的目标]
特定角度:[任何具体内容]
将报告保存到 ~/clawd/research/[slug]/report.md
完成后,用关键发现唤醒主会话。,
label: research-[slug],
model: opus
)

要求

首选:

  • - Tavily API密钥:TAVILYAPIKEY(从 https://tavily.com 获取)
  • Tavily脚本:~/.openclaw/workspace/skills/tavily-search-litiao/scripts/

回退(无需API密钥):

  • - DDG搜索脚本:/home/clawdbot/clawd/skills/ddg-search/scripts/ddg

两种方法均需:

  • - curl(用于获取完整页面)

标签

skill ai

通过对话安装

该技能支持在以下平台通过对话安装:

OpenClaw WorkBuddy QClaw Kimi Claude

方式一:安装 SkillHub 和技能

帮我安装 SkillHub 和 deep-research-pro-litiao-1776350354 技能

方式二:设置 SkillHub 为优先技能安装源

设置 SkillHub 为我的优先技能安装源,然后帮我安装 deep-research-pro-litiao-1776350354 技能

通过命令行安装

skillhub install deep-research-pro-litiao-1776350354

下载

⬇ 下载 deep-research-pro-litiao v1.0.0(免费)

文件大小: 4.98 KB | 发布时间: 2026-4-17 14:36

v1.0.0 最新 2026-4-17 14:36
Bug fixes and improvements with -litiao suffix

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