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| name | bi-distribution-analysis |
| description | 分析观测数据在不同区间维度上的分布特征。触发条件:当任务强调数据分布特征分析时调用,如出现“数据分布”、“分布情况”等词时触发。 |
观察数据在不同区间的分布特征,计算均值、标准差、中位数等统计信息,用于刻画集中趋势与离散程度。
date,访问用户数,国家
20250101,10000,英国
20250102,10500,法国
20250103,9800,德国
对用于分析的数值序列 (x_1,\ldots,x_n),计算以下数据分布特征:
| 指标 | 说明 |
|---|---|
| 均值 | (\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i) |
| 标准差 | (\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2}) |
| 中位数 | 数值序列中位数 |
| top 5 的维度 | 数据值最大的 5 个维度 | |
| top 5 维度各数值占比 | 数值最大的 5 个维度,每个维度对应数值占所有维度数值和的比例 |
| 频率分布(按累计占比分桶) | 将各维度按数值从大到小排序,逐项累计求和并除以总和得到累计占比 (r),按 (r) 落入以下 7 个桶:<0.5、[0.5, 0.6)、[0.6, 0.7)、[0.7, 0.8)、[0.8, 0.9)、[0.9, 0.95)、>=0.95。每个桶的值为该桶包含的维度名称列表 |
使用 <skill-dir>/scripts/distribution_stats.py 脚本,计算上述 6 个数值分布特征(数值类指标计算结果保留小数点后 5 位)。
python <skill-dir>/scripts/distribution_stats.py --input_file "<输入数据文件路径 (CSV)>" --value_col "<数值列名>" --dimension_col "<区间维度取值列>"
参数说明:
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|---|---|---|
| --input_file | 输入数据文件路径 (.csv) | (必填) |
| --value_col | 区间各维度对应数值列名 | (必填) |
| --dimension_col | 区间维度值列 | (必填) |
无脚本环境时按以下计算方式手动计算,不可遗漏任何指标计算。
对用于分析的数值序列 (x_1,\ldots,x_n),计算以下数据分布特征:
| 指标 | 计算方式 |
|---|---|
| 均值 | (\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n x_i) |
| 标准差 | (\sigma = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n (x_i-\bar{x})^2}) |
| 中位数 | 1. 将数据进行从小到大排序;2. n 是奇数,中位数为第 (\frac{n+1}{2}) 个数;n 是偶数,中位数为第 (\frac{n}{2}) 位和第 (\frac{n+1}{2}) 为数的平均数 |
| top 5 的维度 | 数据最大的 5 个维度 | |
| top 5 维度各数值占比 | 数值最大的 5 个维度,每个维度对应数值占所有维度数值和的比例 |
| 频率分布(按累计占比分桶) | 1. 将所有维度按数值 (x_i) 从大到小排序;2. 计算总和 (S=\sum_i x_i);3. 依次计算累计和 (C_k=\sum_{i=1}^{k} x_i) 与累计占比 (r_k = C_k / S);4. 按 (r_k) 将第 (k) 个维度名归入对应的桶:<0.5((r_k<0.5))、[0.5, 0.6)、[0.6, 0.7)、[0.7, 0.8)、[0.8, 0.9)、[0.9, 0.95)、>=0.95((r_k \ge 0.95));5. 输出为 dict,key 为桶名,value 为该桶包含的维度名称列表 |
输出上述全部数值分布特征的计算结果,不要遗失任何计算结果,包括 NaN 值。频率分布 中即使某个桶没有任何维度,也需保留为空列表 []。