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Some checks failed
CI / Lint & TypeCheck (push) Has been cancelled
CI / Unit Tests (push) Has been cancelled
CI / Build Frontend (push) Has been cancelled
CI / Rust Check (push) Has been cancelled
CI / Security Scan (push) Has been cancelled
CI / E2E Tests (push) Has been cancelled
docs: audit reports + feature docs + skills + admin-v2 + config sync
Update audit tracker, roadmap, architecture docs,
add admin-v2 Roles page + Billing tests,
sync CLAUDE.md, Cargo.toml, docker-compose.yml,
add deep-research / frontend-design / chart-visualization skills

Co-Authored-By: Claude Opus 4.6 <noreply@anthropic.com>
2026-04-02 19:25:00 +08:00

3.3 KiB

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deep-research 系统化深度网络研究 — 多角度、多轮次的研究方法论,替代单次搜索。当用户需要深入理解某个主题、进行对比分析、或在内容生成前收集充分信息时使用。
深入研究
深度调研
调研
全面分析
系统研究
多角度分析
收集资料
研究一下
详细了解
对比分析
web_fetch
bash

深度研究技能

系统化的多轮网络研究方法论。在内容生成前加载本技能,确保从多个角度、多个深度、多个来源收集充分信息。

核心原则

绝不能仅凭通用知识生成内容。 输出质量直接取决于前期研究的质量和数量。单次搜索永远不够。

研究方法论

Phase 1: 广泛探索

从广泛搜索开始理解全局:

  1. 初步调研: 搜索主题全貌
  2. 识别维度: 从初始结果中识别需要深入探索的子主题和角度
  3. 绘制版图: 记录不同的观点、立场和利益相关者

Phase 2: 深度挖掘

对每个重要维度进行针对性研究:

  1. 精确查询: 使用精确关键词搜索每个子主题
  2. 多种措辞: 尝试不同的关键词组合
  3. 读取全文: 使用 web_fetch 阅读重要来源的完整内容
  4. 追踪引用: 当来源提及其他重要资源时,继续追踪搜索

Phase 3: 多样性与验证

确保覆盖多样的信息类型:

信息类型 目的 搜索示例
事实与数据 具体证据 "统计数据"、"市场规模"、"数据"
案例与实例 实际应用 "案例分析"、"实际案例"、"实施经验"
专家观点 权威视角 "专家分析"、"行业评论"、"专家访谈"
趋势与预测 未来方向 "趋势"、"预测"、"前景"
对比分析 上下文和替代方案 "对比"、"区别"、"替代方案"
挑战与批评 平衡视角 "挑战"、"局限性"、"批评"

Phase 4: 综合检查

在生成内容前确认:

  • 是否从至少 3-5 个不同角度进行了搜索?
  • 是否阅读了最重要来源的完整内容?
  • 是否拥有具体数据、案例和专家观点?
  • 是否探索了正面和挑战/局限性两个方面?
  • 信息是否来自权威来源且为最新?

如果任何答案为否,继续研究。

搜索策略

有效查询模式

# 带上下文的具体查询
❌ "AI趋势"
✅ "企业AI采用趋势 2025"

# 包含权威来源提示
"[主题] 研究报告"
"[主题] 行业分析"
"[主题] 白皮书"

# 搜索特定内容类型
"[主题] 案例分析"
"[主题] 统计数据"
"[主题] 专家观点"

何时使用 web_fetch

  • 搜索结果高度相关且权威
  • 需要摘要之外的详细信息
  • 来源包含数据、案例研究或专家分析

输出

完成研究后,你应该具备:

  1. 从多个角度对主题的全面理解
  2. 具体事实、数据点和统计数据
  3. 真实案例和案例研究
  4. 专家观点和权威来源
  5. 当前趋势和相关背景

只有在研究充分之后,才开始内容生成。

常见错误

  • 1-2 次搜索后就停止
  • 仅依赖搜索摘要而不阅读完整来源
  • 只搜索多面主题的一个方面
  • 忽略矛盾观点或挑战
  • 使用过时信息
  • 研究未完成就开始内容生成