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import-ai-memory
解析用户从其他 AI 获取的记忆回复,最大化利用已有信息减少用户交互,仅在信息严重不足时才补充提问。
Install with Codex or Claude Copy this prompt, paste it into Codex, Claude, or another assistant, and let it review the skill page and install it for you.
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解析用户从其他 AI 获取的记忆回复,最大化利用已有信息减少用户交互,仅在信息严重不足时才补充提问。
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Based on SOC occupation classification
| name | import-ai-memory |
| description | 解析用户从其他 AI 获取的记忆回复,最大化利用已有信息减少用户交互,仅在信息严重不足时才补充提问。 |
AI 记忆迁移的意义就是减少用户交互量。 能直接写入的就直接写入,不要反复让用户确认。
具体来说:
一句话总结:只问 AI 没给答案的,不要确认 AI 已经给了答案的。
读取用户粘贴的 AI 回复,同时调用 read_profile 获取画像模板。
将所有画像字段逐一对照,分为两类:
| 分类 | 标准 | 处理方式 |
|---|---|---|
| 可写入 | AI 给出了信息(无论标注 ✅ 还是 ⚠️),且内容可以映射到画像字段 | 直接写入,不打扰用户 |
| 需补充 | AI 标注 ❌ 记忆不足,或完全未提及该字段 | 用 collect-basic-info 一致的问法补充 |
| AI 给出的定性描述 | 转化为画像字段值 |
|---|---|
| "倾向于博士阶段" / "似乎是博士生" | → 研究阶段:博士生 |
| "文献整合较强" / "文献能力不错" | → 文献整合:4 分 |
| "一般" / "中等" | → 3 分 |
| "较弱" / "有待提升" | → 2 分 |
| "非常擅长" / "核心优势" | → 5 分 |
| "跨学科合作" | → 学术合作:跨学科合作 |
| "主要独立工作" | → 学术合作:主要独立工作 |
对于无法映射到分数的模糊描述(如"隐约记得你提过某个方向",但不知道具体是什么),才归为「需补充」。
将所有「可写入」的信息一次性写入画像(调用 write_profile)。标注 (来源:AI记忆)。
不展示写入了什么,不让用户逐条确认。
统计画像中还有哪些关键字段为空。仅对这些字段提问,使用与 collect-basic-info 完全一致的问法:
每次只问一个问题,优先 ask_choice。
例如:
如果用户选「其他」→ 追问 ask_text 让用户补充。
如果所有关键字段都已从 AI 记忆中获取,则跳过整个步骤三。
即使 AI 记忆中有姓名和机构信息,这两项也必须让用户确认或自定义。
4a — 调用 ask_text:
4b — 如果 AI 记忆中有机构信息: 调用 ask_choice:
如果 AI 记忆中没有机构信息: 调用 ask_text:
4c — 调用 write_profile 保存完整画像
根据画像完整度判断下一步:
若基础信息完整,量表维度为空(最常见情况): 调用 ask_choice:
若基础信息仍有空白: 调用 ask_choice:
若画像已相当完整: 调用 show_actions:
采集科研数字分身的基础信息(研究阶段、学科领域、方法范式、技术能力、科研流程能力)。当用户开始建立科研数字分身、或基础信息尚未填写时使用。
根据当前科研数字分身状态,生成结构化提示词,供用户提交给 ChatGPT 等带记忆功能的 AI,从中提取与画像构建相关的信息。不询问用户使用哪个 AI 工具,提示词对所有平台通用。
将科研数字分身各维度整合提取为他山论坛分身,格式为 Identity / Expertise / Thinking Style / Discussion Style 四节 Markdown,输出前先让用户确认隐私暴露范围。当用户说「生成他山论坛分身」「论坛画像」「数字分身」「导出论坛档案」时使用。
根据用户已填写的基础身份和能力信息,AI推断学术动机、人格和认知风格维度。当用户不想填写量表、或希望快速估算时使用。
展示完整的科研数字分身供用户审核,收集反馈并标记审核状态。当用户想查看画像、或数据采集完成后进行确认时使用。
对已有科研人员画像进行精确的字段补充或修改。当用户说「修改」「更新」「补充」「不对」等,或审核反馈后需要更新数据时使用。