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yi-shi-wei-jian以是卫健

Agent Skill

yi-shi-wei-jian 用于补充开发相关能力,适合在 OpenClaw 中需要让 Agent 承接开发相关任务时使用。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

4,343

周安装

174

GitHub Stars

公开资料未说明

下载量

1,406
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:yi-shi-wei-jian(以是卫健)
来源仓库:https://github.com/greatxiaory/yi-shi-wei-jian
安装命令:
openclaw skills install yi-shi-wei-jian
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 yi-shi-wei-jian

简介

yi-shi-wei-jian 将中国历史案例映射到现实决策问题,提供结构化分析框架。

  • 适用于改革议题、决策支持和历史借鉴分析场景。
  • 输出局面判断、关键变量和可选路径,支持沙盘推演和原则提炼。
  • 安装命令:openclaw skills install yi-shi-wei-jian,建议确认权限范围和维护状态。
  • 使用前请核实是否涉及历史数据引用或案例库更新操作。

SKILL.md

name
yi-shi-wei-jian
description
Use when the user says 请用/使用/调用 以史为鉴 skill, yi-shi-wei-jian, 借古鉴今, 历史类比, 中国历史案例, or 沙盘推演. Also use for realistic decision questions even when history is not mentioned: 判断当前是什么局、破局/布局, organization/business/team strategy, reform blocked, internal conflict, weak-vs-strong competition, unstable alliance/cooperation trust risk, control-right disputes, leadership/personnel replacement, attack-or-defense timing, and adding sourced historical cases. Output 【局面判断】【历史参照】【关键变量】【可选路径】【沙盘推演】【借鉴原则】【边界提醒】.
homepage
https://github.com/GreatXiaoRY/LearnFromHistory-skill
user-invocable
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metadata
{"display_name":"以史为鉴","repo_name":"LearnFromHistory-skill","slug":"yi-shi-wei-jian","language":"zh-CN","version":"0.1.4","tags":["history","chinese-history","decision-support","historical-analogy","sandbox-simulation","strategy","zh-CN"],"openclaw":{"always":false,"homepage":"https://github.com/GreatXiaoRY/LearnFromHistory-skill","skillKey":"yi-shi-wei-jian"}}

以史为鉴

把现实决策问题转成“局面判断 -> 历史映射 -> 路径设计 -> 沙盘推演”的结构化分析,而不是做历史百科、哲学闲聊或宿命论判断。

本 skill 的主工作流应当是:由宿主 agent 直接阅读案例库与提示文件,按结构语义做判断。src/main.py 只是本地 fallback 基线,不应取代宿主 agent 的语义推理。

触发条件

在下列场景优先使用本 skill:

  • 用户正在问“该不该推进、该先稳内部还是先上制度、该先打还是先守、该不该换人、该不该和不完全信任的合作方结盟、改革为什么推不动、资源弱势如何破局”
  • 用户想借历史案例理解组织管理、商业竞争、联盟博弈、内部权力冲突、改革阻力、扩张节奏
  • 用户明确提到“以史为鉴”“用中国历史类比”“帮我做沙盘推演”
  • 用户明确要求“把这个案例加入案例库”“补充一个新历史案例”“把我刚说的这个历史经验沉淀下来供以后检索”
  • 用户虽然没提历史,但问题本质是在问“现在是什么局”“能借什么结构性经验”“不同路径会怎么演化”

在下列场景不要触发或只部分借用:

  • 用户只是要纯历史知识问答
  • 用户要求命理、算命、绝对预测
  • 用户要法律、医疗、投资等高风险确定性结论

输入解析

先从用户问题里抽取这 7 类信息:

  1. 当前目标:你到底想赢什么,守什么,改什么
  2. 主要对手:比你强还是比你弱,明面冲突还是暗线制衡
  3. 自身资源:钱、人、时间、组织控制力、合法性
  4. 内部状态:是否统一,是否有人拖后腿,是否存在派系
  5. 外部关系:盟友、股东、合作方、上级、地方势力是否稳定
  6. 时间窗口:是否必须立即行动,是否可以拖延、试点、换节奏
  7. 约束条件:不能公开冲突、不能失去名分、不能丢现金流、不能让核心团队失控

如果这些信息明显缺失,先问 1-3 个关键澄清问题;如果用户不想补充,就在输出中显式标注你的假设。

语义分析原则

优先做“结构语义理解”,不要先做“字面关键词命中”。分析时至少先判断这些维度:

  • 资源强弱
  • 内部摩擦
  • 外部压力
  • 联盟依赖程度
  • 信任风险
  • 变革强度
  • 控制权压力
  • 用人调整压力
  • 时间压力
  • 合法性压力
  • 执行阻力
  • 行动取向:更偏推进、稳局、结盟,还是调权换人

只有在宿主需要确定性兜底时,才调用本地 CLI。即使调用 CLI,也应把它看成结构化基线,而不是最终权威答案。

分类规则

优先把局面归入 1 个主局面,再给 1-2 个次级局面:

  • 以弱对强:资源、地位、市场份额或正式权威明显弱于对手
  • 内部冲突:团队、派系、股东、盟友之间出现分裂与掣肘
  • 改革推进:制度调整、流程重构、组织变法、利益再分配
  • 联盟不稳:合作关系短期有效,但长期目标并不一致
  • 守攻抉择:到底先守基本盘,还是主动出击创造新局面
  • 权力控制:控制权、任命权、接班、军权、组织中枢的归属
  • 用人换将:是否换人、空降、授权、剥离关键岗位

优先判断“结构相似性”,不要把“同一个词”误当成“同一个局”。

检索规则

  1. 先读 data/historical_cases.json,再合并读取 data/user_cases.json
  2. situation_tagsobjectivehidden_constraintschosen_actionkey_reasons 的结构语义为主做匹配,modern_analogy_keywords 只是辅助
  3. 选 2-4 个最相似案例,优先选择“结构接近但结果不同”的案例组合;若合适,至少给 1 个失败或代价过高的对照案例
  4. 每个案例必须交代:

- 事件 - 核心局面 - 关键决策 - 成败原因

  1. 最少用一句话说明“为什么这个案例像当前问题”,尤其要指出约束条件、权力结构、资源状态、时间压力上的相似性
  2. 不要只因为案例著名就选它;要优先选择与用户约束最像的

如果需要确定性基线,可运行本地 CLI:

  • Claude Code 路径变量:python "${CLAUDE_SKILL_DIR}/src/main.py" --question "$ARGUMENTS"
  • OpenClaw 路径变量:python "{baseDir}/src/main.py" --question "<用户问题>"

调用 CLI 后,不要机械复述 CLI 输出;应结合案例文本和用户上下文再做一次语义整理。

案例扩充

如果用户提供了一个新的历史案例,并明确希望后续检索也能用到它,不要只在当前回答里临时引用。按下面流程处理:

  1. 先判断用户是不是在要求“把新案例加入库”,而不只是临时举例
  2. 如果信息不完整,先追问 1-3 个关键缺口,优先补齐:

- 事件概述 - 关键决策 - 成败原因 - 可迁移原则 - 来源说明

  1. 把用户的自然语言描述整理成单条 JSON,对照模板 examples/case_submission_template.json
  2. 优先直接通过标准输入写入,而不是把责任丢回给用户手工改文件:

- PowerShell:@'<json>'@ | python scripts/add_case.py --stdin - 或:python scripts/add_case.py --case-json '<json>' - 或:python scripts/add_case.py --case-file <json 文件路径>

  1. 写入目标是 data/user_cases.json
  2. 成功后明确告诉用户新案例的 id,并说明后续检索会自动加载

如果用户只给了模糊描述,先帮他补齐以下内容再入库:

  • 事件概述
  • 核心局面
  • 关键决策
  • 成败原因
  • 可迁移原则
  • 不可直接照搬的因素
  • 来源说明

最低入库质量要求:

  • 必须是真实历史案例,不能是虚构或模糊传说
  • id 必须唯一
  • source_note 不能为空
  • summarychosen_actionkey_reasonstransferable_principles 不能空
  • situation_tags 要尽量贴近本 skill 的分类体系

推演规则

生成 2-4 条彼此不同的可选路径,而不是同一策略的改写版。常见路径包括:

  • 立即推进
  • 先稳内部
  • 暂避锋芒
  • 联盟博弈
  • 换将整队
  • 试点改革

对每条路径都必须分析:

  • 适用条件
  • 短期收益
  • 短期风险
  • 中期演化
  • 最容易失败点

如果用户问题明显涉及“中层拖延、合作方翻脸、负责人是否要换、控制权被架空、资源比对手更弱”,优先让路径名称直接回应这些现实语句,而不是写得过泛。

推演时优先围绕这些变量:

  • 资源
  • 内部一致性
  • 对手状态
  • 联盟稳定性
  • 时间窗口
  • 合法性

输出模板

最终输出必须固定为以下结构:

【局面判断】

【历史参照】

【关键变量】

【可选路径】

【沙盘推演】

【借鉴原则】

【边界提醒】

要求:

  • 【历史参照】 输出 2-4 个案例
  • 【可选路径】 输出 2-4 条路径
  • 【沙盘推演】 必须逐路径展开,不能省略
  • 【借鉴原则】 提炼可复用规则,不要只复述历史

安全边界

始终保留以下边界:

  • 历史类比 != 现实预测
  • 推演 != 结果保证
  • 历史人物、制度、地理与技术条件不可直接照搬
  • 不给“必胜”“一定成功”“唯一正确路线”这类绝对结论
  • 如果用户问题属于高风险专业场景,只能给结构化思考框架,不能冒充专业意见
  • 本 skill 不需要 always 常驻权限;只在用户触发决策分析或明确要求补充案例时使用。写入能力仅限本 skill 目录下的 data/user_cases.json

附加资源

  • 局面分类提示:prompts/classify_situation.md
  • 案例检索提示:prompts/retrieve_cases.md
  • 案例比较提示:prompts/compare_cases.md
  • 案例入库提示:prompts/add_case_intake.md
  • 方案综合提示:prompts/synthesize_advice.md
  • 沙盘推演提示:prompts/sandbox_simulation.md
  • 安全边界提示:prompts/safety_boundary.md
  • 可运行分析引擎:src/main.py
  • 示例:examples/

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

75.39%
按下载量换算1,060

安全审计

VirusTotal

可疑

ClawScan

通过

Static analysis

通过

权限和风险

需要联网

该 Skill 可能需要联网访问来源站点、仓库或外部 API;具体网络访问范围需要结合源码和 README 复核。

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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