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research-to-diagram研究图表

Agent Skill

research-to-diagram 用于查找、检索和筛选相关信息,适合在 Codex、Claude、Cursor、Gemini CLI 中需要根据关键词、任务场景或来源线索快速定位候选结果时使用。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

849

周安装

34

GitHub Stars

129

下载量

275
CodexClaudeCursorGemini CLI

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

3

许可证

MIT

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:research-to-diagram(研究图表)
来源仓库:https://github.com/wshuyi/research-to-diagram
仓库路径:skills/research-to-diagram
安装命令:
npx skills add https://github.com/wshuyi/research-to-diagram --skill research-to-diagram
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。不同来源提供的安装方式可能略有差异;本站展示可直接复制的安装命令,安装前请核对来源页面。

skills.shnpx skills
npx skills add https://github.com/wshuyi/research-to-diagram --skill research-to-diagram

简介

用于查找、检索和筛选相关信息,适合在 Codex、Claude、Cursor、Gemini CLI 中快速定位候选结果。

  • 适用于根据关键词、任务场景或来源线索进行信息搜集与初步筛选。
  • 通过 npx skills add 命令从指定 GitHub 仓库安装使用。
  • 安装前建议确认权限范围、维护状态及是否触发联网或文件操作。
  • 具体用法可结合原始 README 和仓库路径进一步核验。

SKILL.md

Research to Diagram

深度调研主题并自动生成知识关系图谱PDF。从研究到可视化的一站式工具。

Description

这个 Skill 接收用户提供的研究主题,自动进行深度网络调研、信息收集、知识整理、结构设计,最终生成专业的可视化关系图谱PDF。与 structure-to-pdf 不同,本 Skill 专注于主动研究和知识挖掘,而非被动的数据转换。

核心特性

  • 自动调研:使用 WebSearch 进行多轮深度调研
  • 智能整理:自动提取、分类、结构化信息
  • 专业设计:根据主题特点选择最佳可视化方案
  • 多种输出:支持 Graphviz、PlantUML、Mermaid 等工具
  • 高质量PDF:生成矢量图形,可无限缩放

Trigger Conditions

当用户想要:

  • 研究某个复杂主题的知识结构(如"红楼梦人物关系")
  • 生成人物关系图、概念图谱、知识图谱
  • 理解某个领域的组织架构、技术架构
  • 可视化复杂的关系网络
  • 需要从零开始研究并可视化某个主题

关键词

  • "调研...并做图"
  • "研究...的关系"
  • "深度分析...并可视化"
  • "生成...知识图谱"
  • "画...关系图"(无现成数据)

Workflow

1. 任务规划(TodoWrite)

- 深度调研主题和相关知识
- 设计图谱结构和层次
- 创建可视化图表
- 生成PDF文档

2. 深度调研阶段

  • 多轮 WebSearch:从不同角度收集信息

- 主题概述和背景 - 核心要素和人物/概念 - 关系和联系 - 层次和分类

  • 信息源记录:保存所有参考资料链接
  • 知识提取:识别关键实体和关系

3. 结构设计阶段

根据主题类型选择最佳结构:

人物关系图

  • 家族谱系:多层次树状结构
  • 社会网络:网状关系图
  • 组织架构:层次化布局

概念图谱

  • 知识分类:树状或思维导图
  • 概念关系:有向图
  • 流程图:线性或分支流程

技术架构

  • 系统组件:模块化布局
  • 依赖关系:层次或网络图
  • 数据流向:流程图

4. 可视化实现

优先使用 Graphviz (DOT 语言):

digraph G {
    // 全局样式
    graph [rankdir=TB bgcolor="#fdfdf5" fontname="Arial Unicode MS"]
    node [shape=box style="rounded,filled" fillcolor="#e8f4f8"]
    edge [fontname="Arial Unicode MS"]

    // 使用 subgraph cluster 分组
    subgraph cluster_group1 {
        label="分组名称"
        node1 [label="节点1"]
        node2 [label="节点2"]
    }

    // 定义关系
    node1 -> node2 [label="关系类型" color=red]
}

备选工具

  • PlantUML:UML 图、时序图
  • Mermaid:简单流程图、时序图

5. PDF 生成

dot -Tpdf diagram.dot -o output.pdf

6. 文档整理

可选生成说明文档,包含:

  • 研究主题概述
  • 图谱说明
  • 参考资料来源(Sources)
  • 使用说明

设计原则

视觉设计

  1. 颜色编码:使用不同颜色区分类别
  2. 形状区分:不同类型实体用不同形状
  3. 层次清晰:使用 subgraph cluster 分组
  4. 关系标注:边的颜色、样式、标签表达关系类型
  5. 中文支持:使用 "Arial Unicode MS" 或系统中文字体

信息层次

  1. 标题层:主标题
  2. 分组层:主要类别/家族
  3. 实体层:具体人物/概念
  4. 关系层:连接和标注
  5. 图例层:说明符号含义

布局策略

  • rankdir=TB:自上而下(家族树、组织架构)
  • rankdir=LR:从左到右(流程图、时间线)
  • rankdir=BT:自下而上(依赖图)
  • splines=ortho:正交边(清晰的组织图)
  • splines=curved:曲线边(美观的关系网)

输出文件

默认保存位置:~/Downloads/ 或用户指定目录

生成文件:

  • <topic>_relations.dot - Graphviz 源文件
  • <topic>_relations.pdf - 最终PDF图谱
  • <topic>_sources.md - 参考资料(可选)

使用示例

示例 1:文学作品人物关系

用户:深度调查《三国演义》里人物之间的关系,然后做个结构图 PDF

Skill 执行:

  1. 调研三国主要人物、阵营、关系
  2. 设计:魏蜀吴三大阵营 + 人物层次 + 联盟/对抗关系
  3. 使用 Graphviz 创建多层次关系图
  4. 生成 PDF

示例 2:技术概念图谱

用户:研究 Kubernetes 架构并生成可视化图谱

Skill 执行:

  1. 调研 K8s 核心组件、架构层次
  2. 设计:控制平面/数据平面/插件生态
  3. 生成技术架构图
  4. 输出 PDF

示例 3:历史事件关系

用户:分析二战主要国家和联盟关系,做成图表

Skill 执行:

  1. 调研参战国家、阵营、关键时间节点
  2. 设计:轴心国/同盟国/中立国关系网
  3. 生成带时间线的关系图
  4. 输出 PDF

与 structure-to-pdf 的区别

特性research-to-diagramstructure-to-pdf
输入仅主题/研究问题现成的结构化数据
调研✅ 自动深度调研❌ 无需调研
知识整理✅ 自动提取和结构化❌ 直接使用用户数据
应用场景知识探索、研究可视化快速数据转换
时间较长(需调研)快速

何时使用本 Skill

  • ✅ 没有现成数据,需要从零研究
  • ✅ 想要深度了解某个主题的知识结构
  • ✅ 需要权威来源支持的可视化

何时使用 structure-to-pdf

  • ✅ 已有结构化数据
  • ✅ 需要快速转换为图表
  • ✅ 数据格式简单清晰

依赖工具

必需

  • Graphviz: brew install graphviz (macOS)
  • WebSearch: Claude Code 内置

可选

  • PlantUML: brew install plantuml
  • Mermaid CLI: npm install -g @mermaid-js/mermaid-cli

配置选项

用户可以通过参数自定义:

  • --tool: 指定可视化工具 (graphviz/plantuml/mermaid)
  • --layout: 指定布局方向 (TB/LR/BT/RL)
  • --output: 指定输出目录
  • --depth: 调研深度 (quick/medium/deep)
  • --sources: 是否生成参考资料文档

最佳实践

  1. 明确主题范围:主题越具体,图谱越清晰
  2. 合理分组:使用 cluster 将相关实体分组
  3. 控制复杂度:单个图谱不超过 50 个节点
  4. 渐进细化:先生成总览图,再深入细节
  5. 颜色一致:同类实体使用相同配色
  6. 标注来源:在 PDF 底部或单独文档标注参考资料

常见图谱类型模板

人物关系图模板

- 家族/组织用 cluster 分组
- 人物用 box/ellipse,重要人物用特殊形状
- 血缘关系用实线,婚姻用红色,其他用虚线
- 添加图例说明符号含义

概念图谱模板

- 顶层概念在上方
- 子概念逐层展开
- is-a 关系用实线,has-a 用虚线
- 使用颜色区分不同类别

技术架构图模板

- 分层架构用 rankdir=TB
- 组件用矩形,服务用圆角矩形
- 依赖关系用箭头
- 关键路径用粗线或特殊颜色

故障排除

中文显示乱码

graph [fontname="Arial Unicode MS"]
node [fontname="Arial Unicode MS"]
edge [fontname="Arial Unicode MS"]

图谱过于复杂

  • 使用 concentrate=true 合并相同边
  • 分割成多个子图
  • 使用不同的 rankdir

布局不理想

  • 调整 ranksepnodesep
  • 使用 rank=same 强制节点同层
  • 尝试不同的 splines 设置

版本历史

  • v1.0 (2026-01-02): 初始版本

- 基于《红楼梦》人物关系图谱项目总结 - 支持 Graphviz 自动生成 - 集成 WebSearch 深度调研 - TodoWrite 任务管理

适合场景

01

用户想查找某类 Agent Skill 时

02

需要根据任务场景推荐可安装能力包时

03

需要对比不同来源的安装命令和来源信息时

04

需要参考平台分布和安装热度时

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

OpenCode

27.27%
按下载量换算75

Claude Code

21.36%
按下载量换算59

Codex

17.75%
按下载量换算49

Cursor

11.83%
按下载量换算33

Gemini CLI

7.04%
按下载量换算19

trae

3.07%
按下载量换算8

安全审计

Gen Agent Trust Hub

通过

Socket

通过

Snyk

可疑

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。

来源信息

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