job-intel

Revoir · 68
Indexé dans Registry

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

Verified installs0
Stars11
Version1.0.0
Qualité57/100 · Prometteur
Confiance68/100 · Sandbox uniquement
Audit78/100 · Revue nécessaire

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 + CLI + Codex

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

Installer

Prêt

npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel

Maintenance

À jour

Mis à jour aujourd’hui

Risque

Revue nécessaire

Low GitHub adoption signal

Qualité GitHub

11

57/100 Qualité · 76/100 Confiance

Tags de couverture

RechercheAgents de rechercheagent-skill

Notes de revue

Low GitHub adoption signal · Quality score needs review

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

Prometteur
57

Useful candidate, but compare it with alternatives before adopting.

Confiance

Sandbox uniquement
68

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

Revue nécessaire
78

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.

CodexClaude CodeCursorOpenAgentSkill CLI

Stars

11 stars GitHub

Activité du dépôt

11 stars et 1 forks

Maintenance

Mis à jour aujourd’hui

Licence

AGPL-3.0

Installer

npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel

Sécurité d’installation

Chemin d’installation standard de package ou runtime

Surface de permissions

Aucune surface de permissions à haut risque dans les métadonnées publiques

Résultats Agent

Pas encore de données de résultats Agent

Documentation

Usable metadata, review docs

Résumé des risques

Revoir avant production

  • 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

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 d’Agents de recherche
  • Équipes Claude Code
  • builders willing to evaluate younger projects
  • Sources de recherche

Agents adaptés

CodexClaude CodeCursorOpenAgentSkill CLICLI

Décision d’installation

Commande
npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel
Politique
Revoir
Revue humaine
Oui

Confiance et risque

Confiance
68/100
Audit
78/100
Niveau de risque
Revue nécessaire

Boucle de résultat

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

Commande d’installation

npx skills add YunyueLi/greenroom --skill job-intel

Ne pas utiliser quand

  • Équipes qui nécessitent un SLA soutenu par le fournisseur
  • production agents without a repository review
  • Low GitHub adoption signal
  • No OpenAgentSkill engagement data yet
  • Quality score needs review

Sécurité Agent v2

66/100 · 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

Moyen

Accès réseau

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

  • Low GitHub adoption signal

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 yunyueli-job-intel

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 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.

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 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-intel

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

56/100

Agents de recherche

Plateformes

Claude Code

Rapport d’audit

Revue nécessaire · 78/100

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

Needs validation for Research agents

Do a manual repository review before adding this to an agent workflow.

56
Préparation
Revoir
Étape

Rôle dans la pile

Validation nécessaire

Pertinence principale

Agents de recherche

Libellé de confiance

Revue manuelle nécessaire

Chemin d’installation

Commande prête

À utiliser lorsque

  • Workflows d’Agents de recherche
  • Équipes Claude Code
  • builders willing to evaluate younger projects

Preuves

  • recent repository activity
  • install command or GitHub repo available
  • profil qualité 57/100

revoir d’abord

  • Low GitHub adoption signal
  • No OpenAgentSkill engagement data yet

Chemin d’implémentation

  1. 1Installez-le dans un Agent en sandbox et exécutez une tâche de Agents de recherche 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.

68
Trust Score OpenAgentSkill

Adoption GitHub

Corriger

11 stars GitHub

Activité stars/forks

Corriger

11 stars et 1 forks; l’activité des issues n’est pas disponible dans les métadonnées actuelles

Maintenance récente

Validé

Mis à jour aujourd’hui

Clarté de licence

Validé

AGPL-3.0

Signaux positifs

  • 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

  • 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
  • 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

Prometteur candidat pour les workflows Agent

Useful candidate, but compare it with alternatives before adopting.

57
Stars GitHub
11
Actualité
Aujourd’hui
Prêt à installer
Oui
Licence
AGPL-3.0
Réviser avant installation: Low GitHub adoption signal

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

--- 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)。

Détails techniques

Version
1.0.0
Licence
AGPL-3.0
Dernière mise à jour
23 août 2026
Publié
23 août 2026

Instantané de décision

Validation nécessaire

56
Prêt
Revoir
Étape

recent repository activity

Audit

Revue d’installation

Revue d’installation et d’adoption

78
Revue nécessaire
Sécurité
87/100
Maintenance
100/100
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 job-intel, prêt pour une publication manuelle sur X.

Note du curateur
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
Ouvrir le brouillon X
Réponse facultative avec commande d’installation
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

Source de la fiche

Indexé par Registry

Revendiable

Cette fiche a été indexée à partir de sources publiques et n’est pas marquée officielle tant qu’une revendication de mainteneur n’est pas approuvée.

Créateur
YunyueLi
Indexé par
Index communautaire OpenAgentSkill

L’attribution renvoie au dépôt public ou au profil du créateur. Les créateurs peuvent revendiquer la fiche pour mettre à jour les signaux de propriété.

Revendiquer ce skill

Revendication du propriétaire

Revendiquer cette fiche de skill

Cette fiche Indexé par Registry est attribuée à YunyueLi, mais n’est pas encore marquée officielle. Revendiquez-la pour ajouter un signal de propriétaire vérifié et rendre les futures mises à jour de lancement, d’installation et d’audit plus fiables.

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

Auteur

Y

YunyueLi

@yunyueli

Adéquation plateforme

Signaux de santé

Stars GitHub
11
Score de qualité
31/100
Dernier push GitHub
23 août 2026
Indications de framework
Inconnu
Vues OpenAgentSkill
0
Copies d’installation
0
Clics sortants
0

Signal de communauté

Indiquez si ce skill semble utile à votre workflow Agent. Les retours agrégés améliorent le classement au fil du temps.

Confiance et sécurité

Sandbox uniquement

68
  • Adoption GitHub11 stars GitHubCorriger
  • Activité stars/forks11 stars et 1 forks; l’activité des issues n’est pas disponible dans les métadonnées actuellesCorriger
  • Maintenance récenteMis à jour aujourd’huiValidé
  • Clarté de licenceAGPL-3.0Validé
  • Complétude README/SKILL.mdLes métadonnées publiques nécessitent davantage de contexte README/SKILL.mdInfo
  • Risque dépendances/runtimeAucun indice majeur de risque de dépendance dans les métadonnées publiquesValidé