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structured-entity-enumeration
针对知名实体的枚举查询,通过定位结构化列表页并批量提取数据来解决,避免碎片化搜索。支持针对时间维度及领域维度的分片查询策略,并支持并行分发机制以提升多分片任务的效率。
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针对知名实体的枚举查询,通过定位结构化列表页并批量提取数据来解决,避免碎片化搜索。支持针对时间维度及领域维度的分片查询策略,并支持并行分发机制以提升多分片任务的效率。
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| name | structured_entity_enumeration |
| description | 针对知名实体的枚举查询,通过定位结构化列表页并批量提取数据来解决,避免碎片化搜索。支持针对时间维度及领域维度的分片查询策略,并支持并行分发机制以提升多分片任务的效率。 |
| trigger | 当任务需要列出与知名主体相关的多个特定类型实体(如作品列表、获奖列表)、涉及跨时间段的统计数据枚举(如历年榜单),或跨越多个子类别的宏观枚举(如多项目任务列表),且需要特定字段输出时。 |
| success_rate | 0 |
| status | seed |
目标 解决针对知名人物或组织的枚举查询问题(如"某导演的所有电影"、"某设计师的所有游戏"),跨时间段的列表查询问题(如"历年富豪榜前十"),以及跨越多个子类别的宏观枚举问题(如"某机构多个项目的所有任务")。此类任务通常要求提取结构化数据(标题、年份、排名等)并按时间排序。本技能旨在纠正因逐条搜索、跨时间维度搜索不当或跨类别搜索过于宽泛导致的预算耗尽和死循环,通过定位权威汇总页或实施维度分片策略实现高效批量提取。
适用场景
核心原则
dispatch_agents)同时处理,而非串行迭代,以最大化效率并减少上下文拖尾风险。执行流程
dispatch_agents 机制为每个分片实例化独立的搜索代理,并行执行后续步骤。对于明确的跨年查询,直接分发,避免尝试寻找不存在的"总表"。search "Forbes billionaires list 2019"search "Hideo Kojima video games list wiki"search "Project Mercury missions list wiki"search "Nobel Physics Prize winners 2019"open() 一个汇总页就够,抽取中间件会自动从页面里把所有匹配 schema 的行抓出来。若候选汇总页有多个值得读的,逐个 open() 即可,全文会自动进入抽取队列。若Schema校验不通过但必须提取,应仅提取现有列,其余列标记为缺失。常见误区
search "Game A", search "Game B"。导致 SEARCH_LOOP、budget_exhausted 且覆盖率为0。"Hideo Kojima games list",打开汇总页,一次性提取表格数据。search "Forbes billionaires list 2019-2024" 或 search "Nobel Physics Prize winners 2019-2023"),期望存在单一汇总页。结果往往找不到对应页面,导致连续搜索无进展(NO_PROGRESS)并耗尽预算。dispatch_agents)为每个年份实例化独立的搜索单元(如 dispatch_agent task="Find 2019 list..."),同步执行定位与提取,避免低效的串行等待。证据示例:查询"2019-2023年诺贝尔物理学奖"时,直接分发5个代理分别查询各年份信息,可迅速达成100%覆盖率,而尝试搜索全区间汇总页则会导致0%覆盖率。search "NASA Mercury Gemini Apollo missions list"),期望单一页面包含所有计划的详尽数据。结果因信息过载或缺乏统一汇总页导致覆盖率为0,陷入搜索循环。"Project Mercury missions list", "Project Gemini missions list"),分别定位并提取数据。bare_search_without_progress 警告,