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health-data-analyzer健康数据分析仪

Agent Skill

用于辅助数据整理、表格处理、CSV/Excel 分析、指标计算和图表准备。它适合让 Agent 清洗字段、汇总数据、发现异常、生成统计口径或把分析结果转成可读说明。使用时需要确认数据来源、字段含义和时间范围,避免把样本数据当全量事实;涉及敏感数据、导出文件或批量写回时,应先确认权限和脱敏边界。

总安装

10,483

周安装

420

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

3,394
OpenClaw

安装说明

本站只整理中文说明和来源信息,不托管安装包,也不代用户安装。

GitHub

来源数

2

许可证

MIT-0

最后核验

2026-05-01

来源状态

来源可访问

安装方式

通过对话安装

复制提示词发给支持本地命令或 Skills 的 AI 助手,先确认命令和权限,再让它执行。

请帮我安装这个 Agent Skill:health-data-analyzer(健康数据分析仪)
来源仓库:https://github.com/tianchuanjun64-afk/health-data-analyzer
安装命令:
openclaw skills install health-data-analyzer
安装前请先检查当前环境是否支持对应 CLI,并向我确认将要执行的命令、安装目录、联网范围和文件读写权限;确认后再执行。

命令行安装

复制命令到本机终端执行。该命令会通过 OpenClaw 从第三方来源获取 Skill;本站只展示命令,不托管安装包,也不自动执行。

ClawHubOpenClaw
openclaw skills install health-data-analyzer

简介

健康数据分析专家,通过mcporter访问健康数据MCP服务器进行睡眠、运动、恢复等健康数据的查询和分析。当用户询问健康数据、睡眠质量、运动表现、身体恢复状态、运动变异、血氧水平等健康相关问题时使用此技能。支持多维度健康数据分析、趋势分析、个性化健康建议。

SKILL.md

name
health-data-analyzer
description
健康数据分析专家,通过 mcporter 访问 healthdata MCP 服务器进行睡眠、运动、恢复等健康数据的查询和分析。当用户询问健康数据、睡眠质量、运动表现、身体恢复状态、心率变异性、血氧水平等健康相关问题时使用此技能。支持多维度健康数据分析、趋势分析、个性化健康建议。

健康数据分析器

专业的健康数据分析工具,通过 MCP 服务器访问完整的健康数据库,提供睡眠、运动、恢复等多维度健康分析。

核心功能

  • 睡眠分析: 睡眠质量评分、睡眠分期分析、睡眠债务计算
  • 运动分析: 运动负荷评估、训练效果分析、心率区间分析
  • 恢复分析: 身体恢复状态评估、HRV/RHR/血氧/体温综合分析
  • 趋势分析: 长期健康趋势、个性化基线对比
  • 多设备融合: 支持多设备数据融合分析

数据访问流程

标准三步流程

所有健康数据查询必须遵循以下三步流程:

  1. 列出可用表 - 了解数据库结构
  2. 获取表结构 - 理解字段定义
  3. 查询数据 - 获取实际数据进行分析

基础命令

1. 列出所有数据表

mcporter call healthdata.list_available_tables

2. 获取表字段结构

mcporter call healthdata.get_table_schema table_list='["table1", "table2"]'

参数格式:

  • table_list: JSON 数组格式,用单引号包围
  • 示例: table_list='["sleep_segments", "sleep_calculations"]'

3. 查询表数据

mcporter call healthdata.query_table_data table_name=TABLE_NAME start_date=YYYY-MM-DD end_date=YYYY-MM-DD conversation_time="YYYY-MM-DD HH:MM:SS"

参数说明:

  • table_name: 要查询的表名
  • start_date: 开始日期 (YYYY-MM-DD)
  • end_date: 结束日期 (YYYY-MM-DD)
  • conversation_time: 当前对话时间,用引号包围

数据表概览

用户与设备表

  • users: 用户基础信息
  • user_data_sources: 数据源设备信息

原始数据表

  • health_data_numeric: 原始多设备健康数据
  • fusion_health_data_numeric: 融合后统一健康数据
  • health_data_workout: 原始运动数据

分段汇总表

  • sleep_segments: 睡眠分段数据 (一晚完整睡眠)
  • training_segments: 训练分段数据 (一次完整运动)
  • metrics_segments: 健康指标分段数据

评分计算表

  • sleep_calculations: 睡眠质量评分
  • strain_calculations: 运动负荷评分
  • recovery_calculations: 身体恢复评分

分析工作流程

睡眠分析流程

  1. 查询 sleep_segments 获取睡眠基础数据
  2. 查询 sleep_calculations 获取睡眠评分
  3. 结合数据进行睡眠质量分析和建议

运动分析流程

  1. 查询 training_segments 获取运动数据
  2. 查询 strain_calculations 获取负荷评分
  3. 分析运动表现和训练建议

恢复分析流程

  1. 查询 recovery_calculations 获取恢复评分
  2. 查询 metrics_segments 获取生理指标
  3. 综合分析身体恢复状态

时间范围建议

  • 短期分析: 最近 7-14 天
  • 趋势分析: 最近 30-90 天
  • 基线对比: 建议向前延伸时间范围以捕获更多历史数据

数据质量检查

  • 检查 data_quality_flag 字段 (normal 为正常)
  • 注意设备数据源的一致性
  • 识别数据缺失或异常值

分析输出格式

基础数据摘要

  • 数据时间范围和记录数量
  • 数据质量状态
  • 主要设备来源

核心指标分析

  • 关键健康指标的当前值和趋势
  • 与个人基线的对比
  • 异常值识别和说明

个性化建议

  • 基于数据分析的健康建议
  • 改进方向和具体措施
  • 需要关注的健康风险

常见查询模式

详细的查询模式和示例请参考 references/query-patterns.md

数据库架构

完整的数据库表结构和字段说明请参考 references/database-schema.md

故障排除

如果 mcporter 命令失败:

  1. 检查 healthdata 服务器状态: mcporter list
  2. 验证参数格式,特别是数组和日期格式
  3. 确认表名和字段名的正确性
  4. 检查时间范围的合理性

适合场景

01

OpenClaw 用户查找和安装 Skill 时

02

用户想查找某类 Agent Skill 时

03

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

04

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

能力概览

能力 1

按任务关键词查找相关 Skills

能力 2

展示可复制的安装命令

能力 3

保留来源站点、仓库和原始说明,方便继续核验

能力 4

补充不同宿主或平台的使用分布数据

能力 5

展示第三方安全扫描或审计结果

安装后应在对应宿主中按原始 README 的触发条件使用;具体调用方式请以来源页面和 README 为准。

平台分布

OpenClaw

85.33%
按下载量换算2,896

安全审计

VirusTotal

可疑

ClawScan

通过

Static analysis

通过

权限和风险

external-service

该 Skill 可能调用第三方服务、云服务或外部模型 API,使用前需要确认账号、额度、数据发送范围和服务条款。

安装前确认

本站仅展示第三方公开信息,不托管安装包,不提供自动安装或运行环境。安装前应自行审查源码、依赖和命令行为。来源安全扫描存在 warning/failed 结果,不能写成本站确认安全。当前只有一个来源,正式发布前建议补源仓库或其他目录站核验。

来源信息

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