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learning-workflow
任务驱动的系统化学习与知识沉淀工作流。触发:学习任务、阅读计划、知识文档、研究笔记、用例分析、skill 学习、自我提升、飞书任务同步。不适用于:单次网页摘要(用 summarize)、coding agent 代码审查(用 coding-agent)、已明确的简单文件读取。
用 Codex 或 Claude 帮你安装 复制这段 Prompt,粘贴到 Codex、Claude 或其他助手里,让它检查 Skill 页面并帮你完成安装。
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任务驱动的系统化学习与知识沉淀工作流。触发:学习任务、阅读计划、知识文档、研究笔记、用例分析、skill 学习、自我提升、飞书任务同步。不适用于:单次网页摘要(用 summarize)、coding agent 代码审查(用 coding-agent)、已明确的简单文件读取。
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基于 SOC 职业分类
Fast headless browser automation for AI agents (Rust-based with Node.js fallback). Navigate, click, type, and snapshot pages via structured commands. Triggers on browser automation, headless browsing, page snapshot. NOT for: websites needing login/cookies (use bb-browser or browser profile), or simple URL content extraction (use web_fetch/firecrawl).
Search, download, and summarize academic papers from arXiv. Built for AI/ML researchers.
将网站操作封装为 CLI 命令,覆盖 Twitter、Reddit、GitHub、知乎、B站、微博等 36 个平台 103 条命令。直接使用 OpenClaw 浏览器,无需额外扩展。触发:需要程序化操作特定平台。适用于需要与特定平台交互的场景。不适用于通用网页抓取(用 firecrawl)、无平台上下文的浏览器自动化、本地文件操作。
自动化浏览器交互:网页测试、表单填写、截图、数据提取。触发:需要导航网站、与网页交互、填写表单、截图、提取信息。需要浏览器工具可用。不适用于简单 URL 抓取(用 web_fetch)、需要完整渲染的 JS 重度站点(用 firecrawl)、批量无头自动化(用 agent-browser)。
"通过 HTTP API 控制浏览器自动化:页面导航、元素交互(点击/输入/选择)、数据提取、无障碍快照、截图、JS 执行、批量操作。触发:需要通过 API 程序化控制浏览器。不适用于:一次性简单浏览器任务(用 agent-browser)、平台特定交互(用 bb-browser)。"
适配国内 Git 平台和团队习惯的工作流规范——Gitee、Coding、极狐 GitLab、CNB 全覆盖
| name | learning-workflow |
| description | 任务驱动的系统化学习与知识沉淀工作流。触发:学习任务、阅读计划、知识文档、研究笔记、用例分析、skill 学习、自我提升、飞书任务同步。不适用于:单次网页摘要(用 summarize)、coding agent 代码审查(用 coding-agent)、已明确的简单文件读取。 |
以飞书任务清单为任务中枢,全流程闭环:接任务 → 扫描分类 → 分解子任务 → 逐项学习沉淀 → 落地执行 → 知识库同步 → 标记完成 → 最终总结增益。
接到学习任务
↓
Phase 0: 创建飞书学习总任务
↓
Phase 1: 全量扫描与 A/B/C 分类
↓
Phase 2: 分解学习子任务 → 同步飞书 → 确认优先级
↓
Phase 3: 逐项学习 + 沉淀文档 + 落地执行 + 知识库同步 + 标记完成
↓
Phase 4: 最终总结 + 三方增益提取 + 能力提升
目标: 在飞书任务清单「念念待办」中创建总任务,作为学习进度的唯一追踪源。
步骤:
📖 学习: {资源名称}注意: 后续所有进度以飞书任务状态为准,每完成一个节点就更新。
目标: 快速掌握学习资源全貌,按现有能力三档分类。
步骤:
| 分类 | 含义 | 标记 | 后续动作 |
|---|---|---|---|
| A - 已掌握 | 已有类似配置/skill/能力 | 🟢 | 记录即可,不重复学习 |
| B - 可落地 | 参考价值大,少量适配可用 | 🟡 | 进入 Phase 3 深度学习 |
| C - 新领域 | 全新场景,需深入研究 | 🔵 | 评估优先级,高价值的进入 Phase 3 |
已有能力对照: 见 references/existing-capabilities.md
输出: research/{topic-name}-analysis.md 分类汇总表
执行: 用 sessions_spawn isolated subagent 后台跑,不影响主会话。
Subagent Prompt 模板: 见 references/subagent-prompts.md
目标: 基于 Phase 1 分类结果,将 B/C 类高价值条目拆成可执行的学习子任务。
步骤:
feishu_task_subtask 在总任务下批量创建子任务:
{序号}. {主题名} — {包含的具体条目}子任务分组原则:
目标: 按子任务逐个深入学习,每个完成后沉淀文档、执行落地、同步知识库、标记完成。
对每个子任务重复以下步骤:
Step 3.1: 深度阅读
Step 3.2: 沉淀学习笔记
research/{topic-name}-analysis.md 对应章节### {用例名称}
- **痛点**: ...
- **方案**: ...
- **关键配置**:
prompt/配置/代码片段
- **与我们的差异**: ...
- **落地建议**: ...
- **工作量估算**: 小/中/大
Step 3.3: 落地执行(关键新增)
scripts/ 下的工具脚本Step 3.4: 同步知识库(双通道)
0b16965cf9e8ed0cbfb77a2dd281c8c04f090264
feishu_wiki_space_node 创建或 feishu_create_doc + feishu_update_doc 追加memory_store 存储Step 3.5: 标记子任务完成
feishu_task_task patch 标记子任务为已完成进度: 3/10)核心原则: 完成一个立刻开始下一个,不等不靠,按周维度等待是错误的。
| 场景 | 策略 |
|---|---|
| 多个学习子任务相互独立 | 用 sessions_spawn 并行派 subagent |
| 学习与落地可并行 | 学习 subagent + 落地 subagent 同时跑 |
| 落地任务有依赖关系 | 前一个落地完成后立刻启动下一个 |
| Ray 明确说"先全部学完再看" | 学习阶段并行跑,汇总后一次展示 |
执行节奏: 不按周等待。完成前一个子任务→立即启动下一个。批量汇报,不打断用户。
目标: 所有子任务完成后,输出三份增益文档,形成能力提升闭环。
输出文件: research/{topic-name}-summary.md
内容结构:
# {Topic Name} 学习总结
## 学习概况
- 资源: {URL}
- 时间: {开始} ~ {结束}
- 总条目: N 个(A: x / B: y / C: z)
- 深入学习: M 个(完成: M 个)
- 落地部署: K 个
## 能力变化
### 学习前
- 已有能力列表...
### 学习后新增
- [x] {新能力1} — 来源: {用例} — 已落地
- [x] {新能力2} — 来源: {用例} — 已落地
- [ ] {新能力3} — 来源: {用例} — 待评估
## 关键发现
1. ...
## 落地计划
| 优先级 | 增益项 | 落地方式 | 状态 |
|--------|--------|----------|------|
从学习成果中提取对三个角色的增益,分别整理:
references/existing-capabilities.md 和 MEMORY.md根据增益文档,按优先级执行:
| 优先级 | 动作 | 方式 |
|---|---|---|
| P0 | 改进现有配置 | 直接修改 skill/cron/HEARTBEAT |
| P1 | 新增 skill | 参考 skill-creator |
| P2 | 新增 cron job | 配置 isolated session |
| P3 | 新依赖安装 | 先确认再动 |
📖 学习: awesome-openclaw-usecases-zh
├── ✅ 1. 竞品分析系统 — 竞争对手分析 + 价格监控
├── ✅ 2. 基础设施增强 — 服务器自愈 + n8n编排
├── ✅ 3. 论文发现流水线 — HF论文 + arXiv + 创意验证
├── ⬜ 4. 项目管理 + 仪表板 + 内容工厂
├── ⬜ 5. 效率工具集 — 新闻摘要 + 办公自动化
└── ⬜ 6. 最终总结 + 三方增益提取
research/,正式能力文档存 docs/