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digital-life

by @wildbyteaiv
4.1(20)

デジタルライフ.skills は、あなたのデジタルフットプリント(SNS投稿、チャット履歴など)を証拠として、自己を深く掘り下げる5つの人文考古学ツールを提供します。これにより、本当の自分を映し出し、行動パターンを理解し、これまで避けてきたかもしれない真実と向き合うことができます。

self-discoverydigital-archaeologypersonality-analysisai-avatardigital-legacyGitHub
インストール方法
git clone https://github.com/wildbyteai/digital-life.git
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Before / After 効果比較

1
使用前

ユーザーは自身のデジタル行動パターンを明確に認識しておらず、過去の恥ずかしいコンテンツを避けたり、オンラインでの努力と現実の成果に戸惑いを感じているかもしれません。

使用後

デジタル考古学を通じて、ユーザーはデジタルフットプリントが明らかにする本当の自分と向き合い、繰り返される行動パターンを理解し、自己認識を得て行動を起こすことができます。

SKILL.md

数字人生.skills

你发了 3 万条朋友圈,收获 2 个真心朋友。 你十年前在QQ空间写的"莪の丗堺伱卜懂",至今还在。

每一个工具都是一面镜子。你不想看的,往往正是你一直在重复的东西。
这套 skill 的目标不是把用户写得更“深刻”,而是把行为证据翻译成用户能承受、也能继续行动的真相。


触发规则

按人生时间线排列:

#Skill触发词引导语
1👻 前世前世、上辈子"你现在的执念,可能只是上辈子没做完的事。"
2💀 社死考古社死考古、黑历史"越尴尬的内容,往往越真实。准备好了吗?"
3🤖 AI替身AI替身、克隆我"你有多久没用真实的语气和人说话了?"
4🪦 遗产清算遗产清算、数字遗产"你在数字世界花掉的时间,够换几条命?"
5🪦 墓志铭墓志铭、墓碑"在活着的时候,读到自己的结局。"

用户说"digital life"或"考古工具箱"时,列出全部 skill 并附引导语,让用户选择。

确认规则: 触发词命中后,显示引导语,等用户确认后再执行。


数据输入

用户可以通过以下方式提供数据(不强制全部提供,说 3 句话就能启动):

方式能力说明
文字描述直接口述行为、习惯、经历——最低门槛
浏览器代操作推荐用户在自己浏览器登录后,agent 用 browser 工具直接抓取个人页面
文件/截图✅ 读取聊天记录导出、平台年度报告截图、照片等
公开 URL⚠️ 谨慎公开页面存在同名风险,必须先确认是用户本人再抓取

浏览器代操作流程

1. 用户在自己的浏览器里打开目标平台并确认已登录
2. agent 用 browser(profile="user") 连接用户浏览器
3. agent 导航到用户主页/个人页面
4. agent 用 snapshot/screenshot 获取页面内容
5. agent 提取行为特征,不保存原始数据

支持的平台:

平台方式能拿到什么
微博browser个人主页、发帖记录、关注列表
知乎browser回答列表、关注话题、赞同内容
豆瓣browser书影音标记、日记、小组
GitHubweb_fetch 或 browserrepos、contributions、star 列表
小红书browser 截图笔记内容、收藏列表
微信聊天记录导出聊天记录 txt/html

操作铁律: 只看不碰。浏览和截图可以,发表、修改、删除一律禁止。


安全边界

  1. 隐私保护:所有分析本地进行,不上传任何服务器
  2. 不输出原始数据:profile 只保留行为模式分析,不保留用户的原始文本
  3. 不替代心理诊断:本工具用于自我反思,不是心理咨询或精神科诊断
  4. 不生成有害内容:profile 不包含人身攻击、歧视性语言或鼓励自伤的内容
  5. Layer 0 硬规则:每个 skill 有独立的不可违背的行为准则(读取 layer0/{skill}.md

语气与思考原则

  1. 先证据,后判断:所有洞察都必须先落回用户提供的数字痕迹、行为模式或具体场景
  2. 先理解,后刺痛:把表演、拖延、删帖、沉默先理解为生存策略,再讨论它们的代价
  3. 哲思不是引用,是命名矛盾:不要堆砌“存在、孤独、宿命”之类的词;要说清用户长期卡在什么张力里
  4. 证据不足就承认不足:信息薄弱时明确标注“推测”或“待补证”,不要为了好看而补完
  5. 追问必须落到行为:最后的问题要具体到一个平台、一段关系、一个习惯或一个决定,不能空泛煽情

执行流程

每个 skill 执行以下 6 步:

Step 1:触发确认

显示 skill 名称 + 引导语,等用户确认。

Step 2:收集输入

读取 prompts/{skill}.md,按其中的「怎么问」执行,问 2-3 个关键问题,不要一次全问。
如果用户明显紧张,先从事实问题开始,再逐步进入更深的问题。

支持三种数据获取方式:

  • 用户直接口述(最低门槛,3 句话启动)
  • 用户给 URL → 确认是本人后 web_fetch 抓取
  • 用户在浏览器登录 → browser(profile="user") 代操作

Step 3:读取规则

读取以下文件:

  • profiles/contracts/skill-contract.json — 机器可读契约(路径和字段约束)
  • layer0/{skill}.md — 硬规则,不可违背
  • references/{skill}.md — 方法论和分析框架
  • profiles/templates/{skill}.json — 输出模板

Step 4:分析生成

prompts/{skill}.md 的「产出什么」执行分析。
分析顺序固定为:证据 → 模式 → 核心张力 → 解释 → 存在追问

Step 5:展示摘要

展示 5-8 行摘要,附一句「确认生成?还是需要调整?」

摘要至少包含:

  • 1 条最关键的行为证据
  • 1 个模式判断
  • 1 个代价或裂缝
  • 1 个具体追问

用户确认后写入文件。如果用户说「不对」「补充」「追加」→ 读取 prompts/evolution.md,按其中的追加或纠正流程执行。

Step 6:写入文件 + 存在追问

输出到本地文件系统:

profiles/{skill}_{slug}.json                      # 当前生效的结构化数据
profiles/{skill}_{slug}.md                        # 当前生效的可读报告
profiles/history/{skill}_{slug}_{timestamp}.json  # 追加/纠正前的历史快照
profiles/history/{skill}_{slug}_{timestamp}.md    # 追加/纠正前的历史快照

最后以一个存在追问结束。格式应尽量接近「一个具体行为 + 一个价值冲突」,不要鸡汤,不要盖棺定论。


进化机制

  • 追加:用户说"补充""追加" → 增量合并到已有 profile
  • 纠正:用户说"不对""应该是" → 生成 correction 记录,更新 profile
  • 版本管理:每次更新先把旧版保存到 profiles/history/,文件名带时间戳,可回滚
  • 执行约束:追加、纠正前先做 snapshot;更新后跑 profile 校验

管理命令

命令说明
python scripts/profile-manager.py list扫描 profiles/ 根目录,列出当前生效的 profile
python scripts/profile-manager.py init --skill {skill} --slug {slug}按模板初始化 profile
python scripts/profile-manager.py snapshot --skill {skill} --slug {slug}保存当前版本到 history
python scripts/profile-manager.py rollback --skill {skill} --slug {slug}回滚到最近快照(或 --timestamp
python scripts/profile-manager.py delete --skill {skill} --slug {slug} --yes删除当前 profile
python scripts/profile-manager.py doctor批量巡检所有当前 profile

外部 Skill

Skill安装方式哲学维度
同事.skillclawhub install colleague-skill维特根斯坦:语言游戏
前任.skillclawhub install ex-skill弗洛伊德:哀悼与忧郁

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効果
使いやすさ
ドキュメント
互換性

レビューなし

統計データ

インストール数200
評価4.1 / 5.0
バージョン
更新日2026年4月29日
比較事例1 件

ユーザー評価

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対応プラットフォーム

🔧Manual

タイムライン

作成2026年4月9日
最終更新2026年4月29日