job-intel
Deconstructs a job description and builds interview intelligence — JD-to-evidence matching, company and product research, interviewer profiling, recruiter-vs-team discrepancy checks, and next-round question forecasting. Use when the user shares a JD or job link, names a company t
Asset-Profil
Recherche und Wissensarbeit
Deep research, source comparison, literature review, RAG, knowledge search, and reports.
Szenario
Recherche-Agents
I need my agent to research a topic, compare sources, and produce a concise report.
Agent-Fit
Claude Code + CLI + Codex
Geeignet für Codex, Claude Code, Cursor, CLI oder benutzerdefinierte Agents.
Installieren
Bereit
npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel
Wartung
Aktuell
Heute gepusht
Risiko
Prüfung nötig
Low GitHub adoption signal
GitHub-Qualität
11
57/100 Qualität · 76/100 Vertrauen
Abdeckungs-Tags
Review-Notizen
Low GitHub adoption signal · Quality score needs review
Agent-Adoptionskarte
Vertrauen, Audit und Installationsbereitschaft auf einen Blick
Diese Werte kombinieren öffentliche Repository-Metadaten, OpenAgentSkill-Reviewsignale, Wartungsaktualität und Installationsbereitschaft. Sie helfen bei der Vorauswahl, ersetzen aber keine menschliche Prüfung.
Qualität
VielversprechendUseful candidate, but compare it with alternatives before adopting.
Vertrauen
Nur SandboxNützlicher Kandidat mit fehlenden oder gemischten Vertrauenssignalen. Bis der Ergebniszyklus die Passung belegt, in einem isolierten Arbeitsbereich verwenden.
Audit
Prüfung nötigMaschinenlesbare Prüfung von Installationsbereitschaft, Sicherheitsmetadaten, Wartung und Akzeptanzrisiko.
OpenAgentSkill Trust Score v5
Menschliche Prüfung vor Installation
Nur in einer Sandbox ausführen und nahe Alternativen vergleichen, bevor sie produktiv eingesetzt wird.
Stars
11 GitHub-Stars
Repository-Aktivität
11 Stars und 1 Forks
Wartung
Heute gepusht
Lizenz
AGPL-3.0
Installieren
npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel
Installationssicherheit
Standard-Paket- oder Laufzeit-Installationspfad
Berechtigungsfläche
Keine Hochrisiko-Berechtigungsfläche in öffentlichen Metadaten
Agent-Ergebnisse
Noch keine Agent-Ergebnisdaten
Dokumentation
Usable metadata, review docs
Risikoübersicht
Vor Produktion prüfen
- Low GitHub adoption signal
- Quality score needs review
- GitHub adoption: 11 GitHub stars
- Stars/forks activity: 11 stars, 1 forks; issue activity unavailable in current metadata
Installationsbereitschaft
Installationspfad verfügbar
- Installationspfad ist verfügbar
- Repository-Belege sind verfügbar
- Lizenz ist angegeben
- Noch keine Agent-Proven-Ergebnisbelege
Agent-lesbare Metadaten
Maschinenlesbare Entscheidungsdaten für diesen Skill.
Nutze diesen Block oder das eingebettete JSON, um zu entscheiden, ob ein Agent diesen Skill installieren, eine Alternative wählen oder zuerst menschliche Prüfung anfordern soll.
Geeignete Aufgaben
- Research-Agent-Workflows
- Claude-Code-Teams
- builders willing to evaluate younger projects
- Suchquellen
Geeignete Agents
Installationsentscheidung
- Befehl
- npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel
- Richtlinie
- Prüfen
- Menschliche Prüfung
- Ja
Vertrauen und Risiko
- Vertrauen
- 68/100
- Audit
- 78/100
- Risikoebene
- Prüfung nötig
Ergebnis-Loop
- Endpoint
- /api/agent/outcome
- Event-ID
- resolve
- Ergebnisse
- 5
Installationsbefehl
npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intelNicht verwenden, wenn
- Teams, die ein vom Anbieter unterstütztes SLA benötigen
- production agents without a repository review
- Low GitHub adoption signal
- No OpenAgentSkill engagement data yet
- Quality score needs review
Alternative
Last30days Skill
53.5K Stars
npx skills add mvanhorn/last30days-skill -g
Alternative
Academic Research Skills
38.4K Stars
npx skills add Imbad0202/academic-research-skills
Alternative
GPT Researcher
28.0K Stars
npx skills add assafelovic/gpt-researcher
Alternative
DeepResearch
19.8K Stars
npx skills add Alibaba-NLP/DeepResearch
Agent-Sicherheit v2
66/100 · Vor Installation prüfen
Nutzbarer Kandidat, aber der Agent sollte Berechtigungs- und Auditnotizen vor der Installation anzeigen.
Vor der Installation in einem echten Arbeitsbereich ist menschliche Freigabe erforderlich.
Mittel
Netzwerkzugriff
Die Skill ruft wahrscheinlich Remote-Seiten, APIs, Repositories oder externe Dienste ab.
- Low GitHub adoption signal
Installationsziele
Diesen Skill im Agent-Workflow installieren
Über den öffentlichen Endpunkt erhältst du Befehl, Sicherheitscheckliste, Ziel-Prompts und kanonische Links.
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 yunyueli-job-intelAgent-Auflösungsplan
Lass einen Agent die Eignung vor der Installation prüfen.
Die Resolve API liefert die beste Skill, Alternativen, Sicherheitsrichtlinien, Auditnotizen, Installationsziel und einen direkt nutzbaren Prompt.
JSON öffnen
/api/agent/resolve?task=Use%20job-intel%20for%20an%20agent%20workflow&agent=codex&max_risk=medium
Resolve-Text
/api/agent/resolve?task=Use%20job-intel%20for%20an%20agent%20workflow&agent=codex&max_risk=medium&format=text
Installationsübergabe
/api/skills/yunyueli-job-intel/install
Agent sollte prüfen
- 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.
Prompt kopieren
Task: Use job-intel in this workspace.
Resolve first: https://www.openagentskill.com/api/agent/resolve?task=Use%20job-intel%20for%20an%20agent%20workflow&agent=codex&max_risk=medium
Review install handoff: https://www.openagentskill.com/api/skills/yunyueli-job-intel/install
Install command: npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel
Before running it, summarize audit warnings, required permissions, and the fallback skill if install is risky.Agent-Übergabe
Gib dem Agent den Installationspfad, nicht noch ein Verzeichnis.
Über den öffentlichen Endpunkt erhältst du Befehl, Sicherheitscheckliste, Ziel-Prompts und kanonische Links.
Installationsübergabe
/api/skills/yunyueli-job-intel/install
LLM-Textformat
/api/skills/yunyueli-job-intel/install?format=text
Alternativen finden
/api/skills/search?q=job-intel&limit=3
Agent-Prompt
Use job-intel for this task. Review https://www.openagentskill.com/api/skills/yunyueli-job-intel/install, then install with: npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intelRegistry-Metadaten
Agent-lesbares Profil für die automatische Skill-Auswahl.
Die Registry API stellt Entscheidungs-, Vertrauens-, Audit-, Use-Case- und Installationssignale ohne UI-Scraping bereit.
Manifest
/api/registry/manifest/yunyueli-job-intel
LLM-Text
/api/registry/manifest/yunyueli-job-intel?format=text
Installationsalias
/api/registry/install/yunyueli-job-intel
Empfehlen
/api/registry/recommend?task=Use%20job-intel%20in%20an%20agent%20workflow&limit=3
Agent-Fit
Recherche-Agents
Use-Case-Tags
Plattformen
Claude Code
Audit-Bericht
Prüfung nötig · 78/100
Maschinenlesbare Prüfung von Installationsbereitschaft, Sicherheitsmetadaten, Wartung und Akzeptanzrisiko.
Agent-Entscheidungspanel
Needs validation for Research agents
Do a manual repository review before adding this to an agent workflow.
Rolle im Stack
Validierung nötig
Primäre Eignung
Recherche-Agents
Vertrauenslabel
Manuelle Prüfung nötig
Installationspfad
Befehl bereit
Verwenden wenn
- Research-Agent-Workflows
- Claude-Code-Teams
- builders willing to evaluate younger projects
Evidenz
- recent repository activity
- install command or GitHub repo available
- Qualitätsprofil 57/100
zuerst prüfen
- Low GitHub adoption signal
- No OpenAgentSkill engagement data yet
Implementierungspfad
- 1Installieren Sie es in einem Sandbox-Agent und führen Sie eine Recherche-Agents-Aufgabe vollständig aus.
- 2Compare output quality, latency, and failure behavior against at least one alternative.
- 3Promote it into production only after reviewing repository permissions, license, and maintenance signals.
Vertrauensprofil
Nur Sandbox
Nützlicher Kandidat mit fehlenden oder gemischten Vertrauenssignalen. Bis der Ergebniszyklus die Passung belegt, in einem isolierten Arbeitsbereich verwenden.
GitHub-Akzeptanz
Beheben11 GitHub-Stars
Star-/Fork-Aktivität
Beheben11 Stars und 1 Forks; Issue-Aktivität ist in den aktuellen Metadaten nicht verfügbar
Aktuelle Wartung
BestandenHeute gepusht
Lizenzklarheit
BestandenAGPL-3.0
Positive Signale
- KI-Prüfung genehmigt
- Installationspfad ist verfügbar
- Repository-Belege sind verfügbar
- Kürzlich gewartetes Repository
- Der Installationsbefehl weist kein offensichtliches Hochrisikomuster auf
- Ergebniszyklus ist bereit, benötigt aber den ersten echten Agent-Lauf
Vor Installation prüfen
- Low GitHub adoption signal
- Quality score needs review
- GitHub adoption: 11 GitHub stars
- Stars/forks activity: 11 stars, 1 forks; issue activity unavailable in current metadata
- Noch keine echten Agent-Ergebnisberichte
- Vor unbeaufsichtigter Installation ist menschliche Prüfung erforderlich
Empfohlene Aktion
Nur in einer Sandbox ausführen und nahe Alternativen vergleichen, bevor sie produktiv eingesetzt wird.
Qualitätsprofil
Vielversprechend Kandidat für Agent-Workflows
Useful candidate, but compare it with alternatives before adopting.
Workflow-Eignung
Diese Skill in diesen Szenarien nutzen
Investigate faster
Research agents
I need my agent to research a topic, compare sources, and produce a concise report.
Analyze matches
Sports analytics
I need my agent to analyze football matches, World Cup data, xG, players, teams, and predictions.
Build and ship code
Coding agents
I need a coding agent that can understand a repository, edit code, and review pull requests.
Workflow-Eignung
Zum vollständigen Workflow hinzufügen
Find, compare, and synthesize
Research report agent
A workflow for agents that gather sources, compare claims, summarize long material, and draft useful research briefs.
Scrape, clean, and reuse web data
Web data pipeline
A practical workflow for agents that crawl public pages, extract clean content, normalize data, and hand it to downstream research or RAG workflows.
Inspect, patch, and verify code
Coding review agent
A workflow for software agents that inspect repositories, review pull requests, generate tests, and turn findings into shippable patches.
Alternativen-Shortlist
Vor Installation vergleichen
Similar skills that may fit this task.
Last30days Skill
Research the last 30 days across Reddit, X, YouTube, Hacker News, Polymarket, GitHub, and the web, then synthesize a grounded brief for an AI agent.
Academic Research Skills
Academic Research Skills for Claude Code: research → write → review → revise → finalize
GPT Researcher
Run autonomous deep research over web and local sources
DeepResearch
Tongyi Deep Research, the Leading Open-source Deep Research Agent
Übersicht
--- name: job-intel description: Deconstructs a job description and builds interview intelligence — JD-to-evidence matching, company and product research, interviewer profiling, recruiter-vs-team discrepancy checks, and next-round question forecasting. Use when the user shares a JD or job link, names a company they will interview with, asks to analyze a position (拆解 JD / 分析这个岗位 / 查一下这家公司 / 面试官是谁 / 下一轮会考什么), or after a round when the next interviewer is known. Do NOT use for writing the answer script itself (use interview-script) or post-interview review (use debrief). license: AGPL-3.0 metadata: author: Yunyue Li version: "0.1.0" ---
# job-intel · 岗位情报
把一个岗位变成一份可备战的情报文件 `jobs/<slug>/intel.md`。原则:**证据驱动**——匹配结论必须能指到候选人材料里的具体证据,查不到的就写查不到,不编。
## 前置
1. 定位工作台(找 `profile.md` + `jobs/`;没有则建议先跑 greenroom 入口 skill 初始化)。 2. 没有 `jobs/<slug>/job.md` 就先建:slug 用小写连字符(如 `acme-ai-pm`),frontmatter 含 `type: job / company / role / status / source`,正文放 JD 原文。 3. 读 `profile.md`、`story-bank.md`,作为匹配分析的证据池。
## 产出 intel.md 的六个部分
### 1. JD 逐条匹配表
JD 的每条要求一行,证据只能来自工作台材料:
| JD 要求(原文) | 我的证据 | 匹配度 | 风险/缺口 | 面试策略 | |----------------|----------|--------|-----------|----------| | (逐条抄原文) | 指向具体项目和数字;无则写「材料未见直接证据」 | ✅强 / ⚠️中 / ❌弱 | 会被追问什么 | 有证据→用哪个经历卡哪个角度;无证据→怎么正面回应缺口 |
表后给一段判断:这个岗位真正在招什么人(JD 措辞背后的核心诉求,通常 1-2 条,其余是装饰)。
### 2. 公司与产品
用 web 搜索补齐:公司近况(融资/组织变化/战略转向)、目标产品的当前状态、竞品格局、近期公开发言(创始人/业务负责人访谈是考题富矿)。每条结论带来源链接;搜不到的写「未核实」。
### 3. 面试官档案(拿到名字就做,价值极高)
- 背景:履历、做过什么方向、公开内容(博客/播客/演讲/社交账号)。 - **风格推断**:技术出身→会往机理追问;业务出身→要结果和数字;投资背景→看判断和盘子大小。 - **prefer 什么人**:从其背景推断雷区与加分项(例:面试官自己是某背景出身,慎打「我比你懂你的领域」的牌;面试官明确说过喜欢无包袱的人,就少打资历牌)。 - 给出 2-3 条具体打法调整建议,写明推断依据,标注置信度。
### 4. 双轨核对:猎头描述 vs 实际岗位
猎头/HR 描述的岗位和业务团队实际在招的岗位经常有出入(汇报线、职级、是负责人还是组员)。把两边说法并排列出,差异处标 ⚠️,列出该向谁核实什么问题。差异本身就是反问环节的好问题。
### 5. 下轮考题预测
依据:JD 关键词、面试官背景、本轮面试官透露的信息(debrief 里常有下轮剧透)、该公司公开面经(带来源)。输出 5-10 个预测题,按概率排序,每题一行注明预测依据。这份清单直接喂给 interview-script 和 mock-interview。
### 6. 渠道情报
面经、社区帖子、内部消息,逐条带来源和日期,可信度分级(一手/二手/传闻)。
## 写入约定
- frontmatter:`type: intel / job: <slug> / updated: <date>`。 - 调研中发现的硬数字(公司估值、产品数据)只是背景情报,逐条带来源;查不到的写「未核实」,不替公司编数字。 - 发现 JD 或情报与用户既有材料冲突(例:用户准备讲的方向公司刚砍掉),单独列一节「⚠️ 冲突提醒」。 - 全部写完后更新 `job.md` 的 `status` 和 `updated`。
## 触发后的最小流程
用户只给了一个 JD 没说别的 → 建 job.md → 跑六部分 → 汇报匹配表的强弱结论 + 考题预测 top3 + 建议的下一步(通常是 story-bank 或 interview-script)。
Technische Details
- Version
- 1.0.0
- Lizenz
- AGPL-3.0
- Letzte Aktualisierung
- 23. Aug. 2026
- Veröffentlicht
- 23. Aug. 2026
Entscheidungsübersicht
Validierung nötig
recent repository activity
Audit
Installationsprüfung
Installations- und Adoptionsprüfung
- Sicherheit
- 87/100
- Wartung
- 100/100
- Installieren
- 92/100
Von Agent belegte Evidenz
Von Agent belegte Evidenz
Ergebnisberichte nach Resolve, Prüfung, Installation und einem begrenzten Lauf.
- Erfolgsrate
- —
- Letzter Fehler
- —
- Ergebnisse
- 0
- Ausgabequalität
- —
- Fehlgeschlagen
- 0
- Nicht relevant
- 0
- Installationen
- 0
- Durch Risiko blockiert
- 0
- Einrichtung erforderlich
- 0
- Produktion
- 0
Noch keine Agent-Ergebnisdaten. Der erste Lauf kann Erfolg, Einrichtungsbedarf, Risikoblockaden, Fehler oder Irrelevanz über /api/agent/outcome melden.
Installieren
Zum Agent-Workflow hinzufügen
Kostenlos und Open Source. Bericht vor der Installation in Produktions-Agents prüfen.
Wachstums-Loop
Share-Kit
Szenariobasierter Entwurf für job-intel, bereit für einen manuellen X-Post.
job-intel: Deconstructs a job description and builds interview intelligence — JD-to-evidence matching, c... 11 stars https://www.openagentskill.com/skills/yunyueli-job-intel?ref=x
Optionale Antwort mit Installationsbefehl
Listing + install path for job-intel: https://www.openagentskill.com/skills/yunyueli-job-intel?ref=x Install: npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel
Quelle des Eintrags
Registry-indexiert
Dieser Eintrag wurde aus öffentlichen Quellen indexiert und ist erst nach Genehmigung eines Maintainer-Anspruchs offiziell.
- Ersteller
- YunyueLi
- Quelle
- YunyueLi/greenroom
- Indexiert von
- OpenAgentSkill Community-Index
Die Zuordnung verlinkt auf das öffentliche Repository oder Creator-Profil. Creator können den Eintrag beanspruchen, um Eigentümersignale zu aktualisieren.
Diesen Skill beanspruchenEigentümeranspruch
Diesen Skill-Eintrag beanspruchen
Dieser Registry-indexiert-Eintrag wird YunyueLi zugeschrieben, ist aber noch nicht offiziell markiert. Beanspruche ihn, um ein verifiziertes Eigentümersignal hinzuzufügen und künftige Launch-, Installations- und Audit-Updates vertrauenswürdiger zu machen.
Creator-Backlink-Kit
Evidenz-Badges in deine README einfügen
Zeige den kanonischen Eintrag, aktuelle Vertrauens- und Audit-Signale sowie echte Agent-Proven-Evidenz dort, wo Entwickler das Repository bewerten.
[](https://www.openagentskill.com/skills/yunyueli-job-intel)
[](https://www.openagentskill.com/skills/yunyueli-job-intel)
[](https://www.openagentskill.com/skills/yunyueli-job-intel/audit)
[](https://www.openagentskill.com/skills/yunyueli-job-intel)Autor
YunyueLi
@yunyueli
Tags
Plattform-Fit
Gesundheitssignale
- GitHub-Stars
- 11
- Qualitätswert
- 31/100
- Letzter GitHub-Push
- 23. Aug. 2026
- Framework-Hinweise
- Unbekannt
- OpenAgentSkill-Aufrufe
- 0
- Installationskopien
- 0
- Externe Klicks
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Vertrauen & Sicherheit
Nur Sandbox
- GitHub-Akzeptanz11 GitHub-StarsBeheben
- Star-/Fork-Aktivität11 Stars und 1 Forks; Issue-Aktivität ist in den aktuellen Metadaten nicht verfügbarBeheben
- Aktuelle WartungHeute gepushtBestanden
- LizenzklarheitAGPL-3.0Bestanden
- README/SKILL.md-VollständigkeitÖffentliche Metadaten benötigen mehr README/SKILL.md-KontextInfo
- Abhängigkeits-/LaufzeitrisikoKeine wesentlichen Abhängigkeitsrisikohinweise in öffentlichen MetadatenBestanden
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