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auto-research-zh
将长周期、开放式、研究型和优化型任务组织为带记分卡、实验日志和保留或回退决策的约束式迭代循环。适用于需要依靠持续探索、度量和 frontier 管理推进,而不适合一次性完成的任务。
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
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将长周期、开放式、研究型和优化型任务组织为带记分卡、实验日志和保留或回退决策的约束式迭代循环。适用于需要依靠持续探索、度量和 frontier 管理推进,而不适合一次性完成的任务。
Codex または Claude でインストール この Prompt をコピーして Codex、Claude、または他のアシスタントに貼り付けると、Skill ページを確認してインストールできます。
SOC 職業分類に基づく
| name | auto-research-zh |
| description | 将长周期、开放式、研究型和优化型任务组织为带记分卡、实验日志和保留或回退决策的约束式迭代循环。适用于需要依靠持续探索、度量和 frontier 管理推进,而不适合一次性完成的任务。 |
这个 skill 的目标,是把模糊、野心大、路径不清晰的任务,转换成一个受约束的研究循环。它是一个执行流程 skill,不绑定单一领域。
当以下条件大部分成立时,触发这个 skill:
以下情况不要触发:
需要具体触发样例时,读 references/examples.md。
如果任务足够复杂,先复制这份 checklist 并跟踪进度:
Auto Research Progress:
- [ ] Step 1: 定义 scorecard
- [ ] Step 2: 建立 baseline
- [ ] Step 3: 排出 2-5 个假设
- [ ] Step 4: 运行一个有边界的 round
- [ ] Step 5: 记录结果并决定 keep/discard/retry/escalate
- [ ] Step 6: 更新 frontier summary
在做大量动作之前,先定义:
如果任务具有外部风险,副作用动作必须先审批。例如:发消息、花钱、对外发布、金融动作、注册账号、联系用户。
如果要为新目标创建研究工作区,使用 scripts/init_loop.py 初始化标准目录。
先做一次最便宜但诚实的 baseline。不要在不知道当前状态时就开始优化。
至少记录:
每一轮都遵守同一个模式:
keep、discard、retry 或 escalate。优先选择许多便宜的小轮次,而不是一次大改。Action surface 要够窄,保证结果仍然可解释。
只有在以下情况之一成立时才保留改动:
以下情况应丢弃或回退:
每进行几轮,就压缩总结一次当前 frontier:
不要让循环滑向随机游走。每一轮都应该要么推进 frontier,要么明确淘汰一条分支。
在把某一轮标记为 keep 之前,检查:
references/loop-design.mdreferences/templates.mdreferences/examples.mdscripts/init_loop.py