knowledge-extract

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📖 技能介绍


name: knowledge-extract description: 知识萃取。对用户指定的知识源做增量萃取,产出精华、工作建议、Skill建议三类。首次使用引导用户选数据源和分类。触发词:知识萃取、萃取。


知识萃取

干什么

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读用户指定的知识源(增量:自上次萃取点以来),产出三类:

  1. 精华要点——按用户选定分类,分目录每主题一文档(形态按用户偏好)
  2. 工作建议——3-5 条,带依据和时机(固定产出)
  3. Skill 建议——可 AI 化的重复工作(固定产出)

通用性(Skill 里只有流程)

  • 数据源、分类结构、输出形态都是用户的事,偏好存 ~/.workbuddy/MEMORY.md,用户随时可改
  • 数据源由大模型判断读哪些(有价值的读,系统级噪音不读)

首次初始化

  1. 读数据源(大模型判断,读最近有内容的部分)
  2. 从内容提炼主题分类候选
  3. 候选给用户选/确认(用户可改成自己的分类)
  4. 偏好写入 ~/.workbuddy/MEMORY.md(数据源 + 分类 + 输出形态 + 输出目录,默认 ~/.workbuddy/萃取/,用户可改)
  5. 全量萃取一次,按选定分类写精华(完成标准:精华目录下每主题一文档,与执行流程第 4 步同口径)
  6. 提示:以后可定时跑;想改偏好随时说

执行流程(增量)

  1. 读偏好(完成标准:拿到数据源/分类/输出形态/输出目录;无则走首次初始化)
  2. 读增量标记(完成标准:拿到 <输出目录>/.last-run 的上次执行时刻;无则提示用户"首次将全量",确认后全量)
  3. 找数据(完成标准:数据源中修改时间晚于上次执行时刻的文件;大模型判断读哪些)
  4. 萃取精华(完成标准:按用户分类,每主题一文档写入精华目录)
  5. 工作建议(完成标准:3-5 条,每条含「建议|依据|时机」)
  6. Skill 建议(完成标准:列出重复 ≥2 次、步骤固定、AI 能接管的活)
  7. 落盘 + 摘要(完成标准:精华目录 + 工作建议-<起>-<止>.md + Skill建议-<起>-<止>.md 写入输出目录;更新 <输出目录>/.last-run 为本次执行时刻;对话给摘要)

输出结构

<输出目录>/                       # 默认 ~/.workbuddy/萃取/
├── .last-run                      # 增量标记(隐藏文件,记录上次执行时刻)
├── 精华要点-<起始>-<结束>/        # 按用户分类,分目录每主题一文档
│   ├── <主题一>.md
│   └── ...
├── 工作建议-<起始>-<结束>.md
└── Skill建议-<起始>-<结束>.md
  • 范围 <起始>-<结束>:上次执行点到本次的日期段(如 20260801-20260813)

定时

WorkBuddy「自动化」新建一条,prompt 写:执行知识萃取(增量)。频率自己定(每天/每周/每月都行,增量模式不会重复)。

改偏好

用户说「分类改成 XX」「精华改成单文件」「数据源加 XX」→ 更新 ~/.workbuddy/MEMORY.md 的「知识萃取偏好」节,下次生效。

🤖 AI 评测

这是一款设计思路清晰的知识萃取工具,能从你的资料中自动提炼精华、给出工作建议和可自动化的任务推荐。它会自动判断增量内容,只处理新变化的部分,避免重复。首次使用会引导你设置偏好,之后可根据需要灵活调整。不过目前它更像一个流程设计文档,实际执行能力取决于后续扩展,建议关注是否有完整的数据源支持。

📊 多维度评分

适应性4.2
规范性3.9
有效性4.1
可靠性4
可信度5

📁 包含文件 (1 个)

📄 SKILL.md 3.1 KB