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wechat-knowledge-builder微信知识构建者

Agent Skill

wechat-knowledge-builder 用于辅助前端页面、组件、样式和交互逻辑开发,适合在 OpenClaw 中需要维护前端项目、生成组件或检查界面实现时使用。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

2,305

周安装

98

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

808
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:wechat-knowledge-builder(微信知识构建者)
来源仓库:https://github.com/weebrclb123-del/wechat-knowledge-builder
安装命令:
openclaw skills install wechat-knowledge-builder
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 wechat-knowledge-builder

简介

微信聊天记录知识卡片提取工具。将WeFlow导出的JSON数据转换为个人知识库、知识卡片和个人分身训练数据。触发场景:(1) 用户需要分析微信聊天记录;(2) 从微信数据中提取知识卡片;(3) 构建个人知识库;(4) 整理客户画像;(5) 生成训练数据用于AI分身。

SKILL.md

name
wechat-knowledge-builder
description
微信聊天记录知识卡片提取工具。将WeFlow导出的JSON数据转换为个人知识库、知识卡片和个人分身训练数据。触发场景:(1) 用户需要分析微信聊天记录;(2) 从微信数据中提取知识卡片;(3) 构建个人知识库;(4) 整理客户画像;(5) 生成训练数据用于AI分身。

微信聊天记录知识卡片提取

核心功能

将WeFlow导出的JSON数据转化为:

  1. 个人知识库 - 存入飞书多维表格
  2. 知识卡片 - 按人物/话题整理的关键信息
  3. 训练数据 - 用于AI分身的话术和风格提取

数据格式

WeFlow导出的JSON结构:

{
  "msg_id": "消息ID",
  "msg_time": "时间戳",
  "talker": "发送者",
  "content": "消息内容",
  "avatar": "头像URL"
}

提取流程

步骤1:读取数据

使用 doc_parse 或直接读取WeFlow导出的JSON文件:

# 读取JSON文件
cat /path/to/weflow_export/*.json

步骤2:提取知识

按以下维度提取:

类型提取内容用途
客户画像姓名、需求、偏好客户管理
常用话术高频表达、业务术语知识卡片
关键决策价格、交付、条款合同参考
关系链与谁沟通、何时跟进提醒

步骤3:生成知识卡片

格式:

## [姓名/话题] 知识卡片

### 基本信息
- 来源:微信会话
- 时间范围:
- 消息数量:

### 关键信息
1. 需求痛点:
2. 决策因素:
3. 跟进状态:

### 话术记录
- 常用表达:
- 专业术语:
- 沟通风格:

步骤4:存入飞书

使用 feishu_bitable_app 或 feishu_create_doc 创建知识库。

输出格式

知识卡片模板

# {{人物/话题}} 知识卡片

## 基本信息
| 字段 | 内容 |
|------|------|
| 来源 | 微信会话 |
| 提取时间 | {{timestamp}} |
| 消息数量 | {{count}} |

## 核心信息
{{自动提取的关键内容}}

## 话术风格
{{沟通特点分析}}

## 跟进记录
{{历史互动摘要}}

飞书多维表格字段

建议创建以下字段:

  • 姓名/话题
  • 分类(客户/供应商/团队/其他)
  • 关键需求
  • 沟通风格
  • 最后跟进
  • 知识卡片(富文本)

最佳实践

  1. 定期更新 - 重要会话每月提取一次
  2. 分类存储 - 按客户/供应商/团队分类
  3. 标签管理 - 使用多维表格的标签功能
  4. 关联文档 - 报价表、合同等关联存储

工具使用

  • 数据读取:exec 读取JSON文件
  • 内容解析:直接分析消息内容
  • 知识存储:feishu_bitable_app 创建知识库
  • 文档创建:feishu_create_doc 创建知识卡片

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

97.39%
按下载量换算787

安全审计

VirusTotal

通过

ClawScan

可疑

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。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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