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效率权限需确认clawhub未标认证来源可访问clear审计通过

paper-reader-deep纸质阅读器深度

Agent Skill

paper-reader-deep 用于补充效率相关能力,适合在 OpenClaw 中需要让 Agent 承接效率相关任务时使用。可结合来源仓库、安装命令和原始 README 继续核验具体用法。安装前建议确认权限范围、维护状态,以及是否会触发联网、命令执行或文件读写。

总安装

9,335

周安装

401

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

3,272
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:paper-reader-deep(纸质阅读器深度)
来源仓库:https://github.com/jibeilindong/paper-reader-deep
安装命令:
openclaw skills install paper-reader-deep
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 paper-reader-deep

简介

深入理解PDF论文,提取关键信息,批判性分析并生成结构化深度阅读报告,关联用户研究方向。

SKILL.md

Paper Reader Deep Skill - 论文深度阅读助手

功能描述

真正深度阅读PDF论文,进行理解性分析,生成具有研究价值的深度阅读报告。

核心原则

真正理解 + 结构化输出 + 用户研究关联

触发条件

用户要求深度阅读论文、生成深度阅读报告时激活。

使用方法

# 触发深度阅读
深度阅读 /path/to/pdfs/

工作流程

Step 1: 自动提取基础信息

  • 提取PDF全文
  • 解析元数据(标题、DOI、作者、期刊等)
  • 自动提取关键数据

Step 2: 人工理解分析

  • 读取PDF内容进行深度理解
  • 按照分析框架进行批判性分析
  • 生成真正有研究价值的分析内容

Step 3: 生成深度阅读报告

  • 基础信息(自动)
  • 核心理解(ai)
  • 批判性分析(ai)
  • 与用户研究的关联(预留用户补充)

Step 4: 保存到MEMORY.md

  • 仅记录阅读行为,不记录报告内容

报告结构

第一部分:基础信息(自动提取)

  • 标题、期刊、DOI、作者、日期
  • 一句话概括

第二部分:核心理解(ai分析)

  1. 这篇论文到底在做什么?
  2. 为什么要做这个?(研究动机)
  3. 是怎么做到的?(技术路线)
  4. 做得怎么样?(关键数据)
  5. 意味着什么?(研究意义)

第三部分:批判性分析

  1. 优点/亮点
  2. 潜在问题/局限
  3. 未解决的关键问题

第四部分:与用户研究的关联(用户补充)

  1. 相关度评估:高/中/低
  2. 可借鉴之处
  3. 可能的应用场景

分析要点(给AI用)

当我分析论文时,按以下要点进行:

  1. 科学问题:作者真正想回答什么问题?这个问题的价值在哪里?
  2. 方法论:技术路线为什么这样设计?有什么优劣势?
  3. 逻辑链:假设→实验→结论的推理是否严密?
  4. 创新性:真正的新贡献是什么?与现有方法的本质区别?
  5. 局限性:哪些问题没有解决?改进空间在哪里?

写作风格

  • 专业但易懂
  • 逻辑清晰
  • 重点突出
  • 与用户研究方向关联

依赖

  • Python 3.8+
  • pdfplumber
  • PyYAML

输出

  • 每个PDF对应一个深度阅读报告(*_深度阅读报告.md)
  • 汇总报告(深度阅读汇总.md)
  • 报告保存在与PDF相同目录

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

93.79%
按下载量换算3,069

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

通过

Static analysis

通过

权限和风险

权限需确认

当前来源未能明确判断权限范围,默认进入异常复核队列。

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。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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