Mathmodel Skill

Revoir · 72
Indexé par la communauté

三竞赛 (CUMCM/MCM/电工杯) 数学建模 skill — harness-agnostic, 同时支持 Claude Code 与 Codex CLI, 全程问答式 (Friendly Mode), 10 阶段 + 4 反馈层 + per-Qi 加权聚合 + 题型 dim 加权 + empirical 实测分位锚定

Verified installs0
Stars153
Version1.0.0
Qualité92/100 · Excellent
Confiance72/100 · Sandbox uniquement
Audit86/100 · Sûr à essayer

Profil de l’actif

Recherche et travail de connaissance

Deep research, source comparison, literature review, RAG, knowledge search, and reports.

Voir la catégorie

Scénario

Agents de recherche

I need my agent to research a topic, compare sources, and produce a concise report.

Adéquation Agent

Claude Code + OpenAI Agents + CLI

Compatible avec Codex, Claude Code, Cursor, CLI ou des Agents personnalisés.

Installer

Prêt

npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill

Maintenance

Active

1 mois depuis le dernier push

Risque

Sûr à essayer

Stars/forks activity: 153 stars, 2 forks; issue activity unavailable in current metadata

Qualité GitHub

153

92/100 Qualité · 80/100 Confiance

Tags de couverture

RechercheAgents de recherchemath-modelingcompetitionworkflow

Notes de revue

Stars/forks activity: 153 stars, 2 forks; issue activity unavailable in current metadata

Carte d’adoption Agent

Confiance, audit et préparation à l’installation en un coup d’œil

Ces scores combinent les métadonnées publiques du dépôt, les signaux de revue OpenAgentSkill, la fraîcheur de maintenance et la préparation à l’installation. Ils servent à présélectionner et ne remplacent pas la revue humaine.

Qualité

Excellent
92

High-confidence pick with strong adoption and healthy maintenance signals.

Confiance

Sandbox uniquement
72

Candidate utile avec des signaux de confiance incomplets ou mixtes. Gardez-la dans un espace isolé jusqu’à ce que la boucle de résultats confirme son adéquation.

Audit

Sûr à essayer
86

Revue lisible par machine de la préparation à l’installation, des métadonnées de sécurité, de la maintenance et du risque d’adoption.

Trust Score OpenAgentSkill v5

Revue humaine avant installation

Exécutez uniquement dans un sandbox et comparez les alternatives proches avant usage réel.

PythonCodexClaude CodeCursorOpenAgentSkill CLI

Stars

153 stars GitHub

Activité du dépôt

153 stars et 2 forks

Maintenance

1 mois depuis le dernier push

Licence

MIT

Installer

npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill

Sécurité d’installation

Chemin d’installation standard de package ou runtime

Surface de permissions

Exécution shell ou de commande

Résultats Agent

Pas encore de données de résultats Agent

Documentation

Usable metadata, review docs

Résumé des risques

Revoir avant production

  • Stars/forks activity: 153 stars, 2 forks; issue activity unavailable in current metadata

Préparation à l’installation

Chemin d’installation disponible

  • Le chemin d’installation est disponible
  • La preuve du dépôt est disponible
  • La licence est déclarée
  • Pas encore de preuve de résultat Agent-Proven

Métadonnées lisibles par Agent

Données de décision lisibles par machine pour ce skill.

Utilisez ce bloc ou le JSON intégré pour décider si un Agent doit installer ce skill, choisir une alternative ou demander d’abord une revue humaine.

Ouvrir JSON

Tâches adaptées

  • workflows GitHub automation
  • Équipes Claude Code
  • builders willing to evaluate younger projects
  • Inspect repository metadata

Agents adaptés

PythonCodexClaude CodeCursorOpenAgentSkill CLIOpenAI AgentsCLI

Décision d’installation

Commande
npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill
Politique
Revoir
Revue humaine
Oui

Confiance et risque

Confiance
72/100
Audit
86/100
Niveau de risque
Sûr à essayer

Boucle de résultat

Endpoint
/api/agent/outcome
ID d’événement
resolve
Résultats
5

Commande d’installation

npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill

Ne pas utiliser quand

  • Équipes qui nécessitent un SLA soutenu par le fournisseur
  • Environnements fortement conformes sans revue interne de sécurité
  • No major risk signals from current metadata
  • Indices de permissions à haut risque : exécution shell ou de commande
  • Stars/forks activity: 153 stars, 2 forks; issue activity unavailable in current metadata

Sécurité Agent v2

62/100 · Revoir avant installation

Révisé avec notes de permissionsRevoir

Candidat utilisable, mais l’Agent doit afficher les notes de permissions et d’audit avant l’installation.

Une approbation humaine est requise avant l’installation dans un espace de travail réel.

Résoudre via API

Élevé

Exécution shell ou de commande

Les métadonnées de la skill font référence à des workflows de terminal, CLI, shell, sous-processus ou exécution de commande.

Moyen

Accès réseau

La skill récupère probablement des pages distantes, API, dépôts ou services externes.

  • Indices de permissions à haut risque : exécution shell ou de commande
  • Stars/forks activity: 153 stars, 2 forks; issue activity unavailable in current metadata

Cibles d’installation

Installer ce skill dans votre workflow Agent

Utilisez le point de terminaison public pour récupérer la commande, la checklist, les prompts et les liens canoniques.

skill install

OpenAgentSkill CLI

Resolve policy, run the source installer safely, and report a verified install receipt.

$ npx --yes https://github.com/Leon-Drq/openagentskill/releases/download/cli-v0.2.1/openagentskill-0.2.1.tgz install handsomezr-netizen-mathmodel-skill

Plan de résolution Agent

Laissez un Agent vérifier la pertinence avant l’installation.

L’API Resolve renvoie la skill sélectionnée, des alternatives, la politique de sécurité, les notes d’audit, la cible d’installation et un prompt prêt à l’emploi.

Ouvrir le plan texte

L’Agent doit vérifier

  • Task fit and alternatives from Resolve API.
  • Audit score, trust score, and safety policy warnings.
  • Install target compatibility for Codex, Claude Code, Cursor, or CLI.

Copier le prompt

Task: Use Mathmodel Skill in this workspace.
Resolve first: https://www.openagentskill.com/api/agent/resolve?task=Use%20Mathmodel%20Skill%20for%20an%20agent%20workflow&agent=codex&max_risk=medium
Review install handoff: https://www.openagentskill.com/api/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill/install
Install command: npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill
Before running it, summarize audit warnings, required permissions, and the fallback skill if install is risky.

Relais Agent

Donnez à l’Agent le chemin d’installation, pas un autre annuaire.

Utilisez le point de terminaison public pour récupérer la commande, la checklist, les prompts et les liens canoniques.

Ouvrir l’API d’installation

Prompt Agent

Use Mathmodel Skill for this task. Review https://www.openagentskill.com/api/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill/install, then install with: npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill

Métadonnées Registry

Profil lisible par Agent pour la sélection automatique de skills.

L’API Registry fournit les signaux de décision, confiance, audit, cas d’usage et installation sans analyser l’interface.

Ouvrir Manifest

Adéquation Agent

93/100

GitHub automation

Plateformes

Python, Claude Code, OpenAI Agents

Rapport d’audit

Sûr à essayer · 86/100

Revue lisible par machine de la préparation à l’installation, des métadonnées de sécurité, de la maintenance et du risque d’adoption.

Voir le rapport d’auditVoir le rapport d’évaluation

Panneau de décision Agent

Choix principal pour GitHub automation

Use this as a leading candidate, then validate the README and install path in your own agent stack.

93
Préparation
Adopter
Étape

Rôle dans la pile

Choix principal

Pertinence principale

GitHub automation

Libellé de confiance

Prêt pour la production

Chemin d’installation

Commande prête

À utiliser lorsque

  • workflows GitHub automation
  • Équipes Claude Code
  • builders willing to evaluate younger projects

Preuves

  • recent repository activity
  • install command or GitHub repo available
  • profil qualité 92/100
  • 4 événements OpenAgentSkill

revoir d’abord

  • No major risk signals from current metadata

Chemin d’implémentation

  1. 1Installez-le dans un Agent en sandbox et exécutez une tâche de GitHub automation de bout en bout.
  2. 2Compare output quality, latency, and failure behavior against at least one alternative.
  3. 3Promote it into production only after reviewing repository permissions, license, and maintenance signals.

Profil de confiance

Sandbox uniquement

Candidate utile avec des signaux de confiance incomplets ou mixtes. Gardez-la dans un espace isolé jusqu’à ce que la boucle de résultats confirme son adéquation.

72
Trust Score OpenAgentSkill

Adoption GitHub

Info

153 stars GitHub

Activité stars/forks

Vérifier

153 stars et 2 forks; l’activité des issues n’est pas disponible dans les métadonnées actuelles

Maintenance récente

Validé

1 mois depuis le dernier push

Clarté de licence

Validé

MIT

Signaux positifs

  • Fiche vérifiée manuellement
  • Revue IA approuvée
  • Le chemin d’installation est disponible
  • La preuve du dépôt est disponible
  • Dépôt maintenu récemment
  • La commande d’installation ne présente aucun motif de haut risque évident
  • La boucle de résultats est prête mais nécessite la première exécution réelle de l’Agent

Réviser avant installation

  • Stars/forks activity: 153 stars, 2 forks; issue activity unavailable in current metadata
  • Pas encore de rapports de résultats Agent réels
  • Une revue humaine est requise avant une installation sans surveillance

Action recommandée

Exécutez uniquement dans un sandbox et comparez les alternatives proches avant usage réel.

Profil qualité

Excellent candidat pour les workflows Agent

High-confidence pick with strong adoption and healthy maintenance signals.

92
Stars GitHub
153
Actualité
il y a 1 mois
Prêt à installer
Oui
Licence
MIT

Adéquation au workflow

Utilisez cette skill dans ces scénarios

Adéquation au workflow

Ajouter à un workflow complet

Liste d’alternatives

Comparer avant installation

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Tout comparer

Vue d’ensemble

# mathmodel-skill

> 把 72–96 小时的数学建模协作,变成一条可恢复、可检查、可交付的流程。

[![Version](https://img.shields.io/badge/version-v6.1.0-6f42c1)](./.codex-plugin/plugin.json) [![CI](https://github.com/handsomeZR-netizen/mathmodel-skill/actions/workflows/ci.yml/badge.svg)](https://github.com/handsomeZR-netizen/mathmodel-skill/actions/workflows/ci.yml) [![Python](https://img.shields.io/badge/Python-3.10%2B-3776AB?logo=python&logoColor=white)](./scripts/doctor.py) [![Competitions](https://img.shields.io/badge/CUMCM%20%7C%20MCM%2FICM%20%7C%20Diangong-workflow-f97316)](./competitions/) [![License](https://img.shields.io/badge/license-MIT-22c55e)](./LICENSE)

mathmodel-skill 是面向 CUMCM、MCM/ICM 与电工杯的 Agent 工作流。它把选题、拆题、模型选择、求解、稳健性、写作和终审串成 10 个阶段,并用一份可读的决策日志,让团队在长时间、高压力的协作里依然知道:我们做过什么、为什么这样做、下一步该检查什么。

支持 Codex Skills、Codex Plugin 与 Claude Code。核心流程不要求你手工维护 JSON,也不要求你记住每个脚本的参数;关键节点由 Agent 用编号选项与你确认,状态和产物由流程接住。

[为什么要做](#凌晨两点之后真正难的是什么) · [设计取舍](#为什么不是其他几种做法) · [精心设计](#一些刻意做小但很重要的设计) · [快速开始](#quick-start) · [可信边界](#边界与可信度)

## 凌晨两点之后,真正难的是什么

代码终于跑出了结果。可队友正在使用另一套符号,摘要仍然引用下午已经放弃的模型,灵敏度分析还没有开始。

数学建模论文不是一次回答,而是一串有前后依赖的决定:选题决定数据和方法,假设决定模型边界,模型决定结果,结果又决定摘要里能不能写出可信的数字。单次回答可以很聪明,但如果这些依赖只留在聊天窗口里,一次上下文切换就足以让它们脱节。

mathmodel-skill 从这里出发。它不试图成为“最会答题的 Prompt”,而是把一场比赛中容易遗忘的流程、决策和检查点,写成一套可以执行、恢复和复核的工作协议。

它做三件事:

- 把流程显式化:从团队启动到提交前终审,10 个阶段各自有输入、产出和退出条件。 - 把决策显式化:选了哪道题、为何放弃另一模型、哪个假设影响了哪些子问,都进入 `state/decision_log.json`,而不是沉在聊天记录里。 - 把质量检查显式化:阶段内评分、跨阶段一致性回检、终稿多视角评审与合规门各司其职;发现问题时优先定向修补,不轻易整篇重来。

它不替团队做出正确模型,也不承诺奖项。它解决的是另一个更现实的问题:不让关键假设丢失,不让符号悄悄漂移,也不让某个薄弱子问被整篇平均分掩盖。

## 从题目到终稿,只有一条共享主线

```mermaid flowchart TD A["题目与团队约束"] --> B["10 阶段主流程"] C["竞赛特化包"] --> B D["decision_log.json"] <--> B B --> E["模型、结果、图表与论文"] E --> F["L1 / L2 / L3 / L4 反馈"] F -->|"定向修补"| B ```

主流程负责阶段顺序和状态;`competitions/<comp>/` 负责竞赛规则、写作模式、评分覆盖与 LaTeX 模板;辅助脚本负责可重复的评分、差分应用、预检、装配和 AI 使用披露。模型仍然由团队判断,脚本只把能确定的部分做得确定。

## 这套流程实际带来了什么

| 竞赛现场的常见问题 | mathmodel-skill 的处理方式 | |---|---| | 聊天一长,之前的选择和理由找不到 | 所有阶段共用 `decision_log.jso

Compatibilité plateforme

pythonFULL

Détails techniques

Version
1.0.0
Licence
MIT
Dernière mise à jour
18 août 2026
Publié
22 juil. 2026

Frameworks et outils

Python

Instantané de décision

Choix principal

93
Prêt
Adopter
Étape

recent repository activity

Audit

Revue d’installation

Revue d’installation et d’adoption

86
Sûr à essayer
Sécurité
84/100
Maintenance
88/100
Installer
92/100
Ouvrir l’audit completVoir le rapport d’évaluation

Preuves validées par Agent

Preuves validées par Agent

Rapports après resolve, revue, installation et une exécution limitée.

0
Validé
Needs first agent runAuto-installation: revoir d’abordDernier: Inconnu
Taux de réussite
Échec récent
Résultats
0
Qualité de sortie
Échecs
0
Non pertinent
0
Installations
0
Bloqué par le risque
0
Configuration requise
0
Production
0

Aucune donnée de résultat Agent pour l’instant. La première exécution peut signaler succès, besoin de configuration, blocage de risque, échec ou non-pertinence via /api/agent/outcome.

Installer

Ajouter au workflow Agent

Gratuit et open source. Examinez le rapport avant l’installation dans des Agents de production.

Boucle de croissance

Kit de partage

X

Brouillon guidé par scénario pour Mathmodel Skill, prêt pour une publication manuelle sur X.

Note du curateur
For source-backed research, this is a skill worth shortlisting before another blank prompt.

Mathmodel Skill: 数学建模竞赛(CUMCM/MCM/电工杯)的Agent工作流,支持Claude Code和Codex CLI,提供10阶段流程、决策日志和可恢复协作。

153 stars

https://www.openagentskill.com/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill?ref=x
Ouvrir le brouillon X
Réponse facultative avec commande d’installation
Listing + install path for Mathmodel Skill:
https://www.openagentskill.com/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill?ref=x

Install: npx skills add handsomeZR-netizen/mathmodel-skill

Source de la fiche

Indexé par la communauté

Revendiable

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Indexé par
Index communautaire OpenAgentSkill

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Kit de backlinks créateur

Ajoutez les badges de preuve à votre README

Affichez la fiche canonique, les signaux actuels de confiance et d’audit, ainsi que de vraies preuves Agent-Proven là où les développeurs évaluent le dépôt.

[![Listed on OpenAgentSkill](https://www.openagentskill.com/api/badge/handsomezr-netizen-mathmodel-skill?metric=listed&label=Listed)](https://www.openagentskill.com/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill)
[![OpenAgentSkill Trust](https://www.openagentskill.com/api/badge/handsomezr-netizen-mathmodel-skill?metric=trust&label=Trust)](https://www.openagentskill.com/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill)
[![OpenAgentSkill Audit](https://www.openagentskill.com/api/badge/handsomezr-netizen-mathmodel-skill?metric=audit&label=Audit)](https://www.openagentskill.com/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill/audit)
[![Agent Proven](https://www.openagentskill.com/api/badge/handsomezr-netizen-mathmodel-skill?metric=proven&label=Agent%20Proven)](https://www.openagentskill.com/skills/handsomezr-netizen-mathmodel-skill)

Auteur

H

handsomeZR-netizen

@handsomezr-netizen

Adéquation plateforme

Signaux de santé

Stars GitHub
153
Score de qualité
59/100
Dernier push GitHub
22 juil. 2026
Indications de framework
1
Vues OpenAgentSkill
4
Copies d’installation
0
Clics sortants
0

Signal de communauté

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Confiance et sécurité

Sandbox uniquement

72
  • Adoption GitHub153 stars GitHubInfo
  • Activité stars/forks153 stars et 2 forks; l’activité des issues n’est pas disponible dans les métadonnées actuellesVérifier
  • Maintenance récente1 mois depuis le dernier pushValidé
  • Clarté de licenceMITValidé
  • Complétude README/SKILL.mdLes métadonnées publiques nécessitent davantage de contexte README/SKILL.mdInfo
  • Risque dépendances/runtimeSurface d’exécution de commandesInfo