我翻了 5 个开源科研 Skills:发现 ChatGPT Work 最适合这样用
掌握ChatGPT Skills在科研中的高效应用,5个开源工作流覆盖从文献精读到论文写作全流程。核心内容:1. 单篇论文精读Skill:按审稿标准拆解论文结构与质量2. 多篇文献综述与统计分析Skill:提升文献处理效率3. 论文写作与参考文献核验Skill:确保学术规范与投稿质量


academic-paper-review。它不是单纯让 AI 总结论文,而是让 AI 按接近审稿的方式去看一篇论文。academic-paper-review 的好处,是它把单篇论文拆成了几个层次。它会先识别论文类型,比如实证研究、理论研究、综述、系统论文、方法论文。然后提取研究问题、理论基础、数据来源、实验设计、分析方法和主要结果。再往后,它会评价方法严谨性、统计有效性、贡献新颖性、结果可复现性、局限和修改建议。使用 academic-paper-review Skill 分析这篇论文。
请依次提取研究问题、理论基础、研究对象、实验设计、数据来源、分析方法、主要结果和作者结论。
在此基础上评价论文的创新性、方法严谨性、统计分析、可复现性和结论边界。
每一项重要判断都要指出依据所在的章节、表格、图片或页码。
请严格区分论文原文、你的分析和需要进一步核实的信息。文中没有提供的内容不要自行补充。
systematic-literature-review。systematic-literature-review 的流程会先围绕主题检索论文,再提取每篇文章的研究问题、研究方法、主要发现和局限,最后做跨文献主题综合。它还支持 APA、IEEE 和 BibTeX 输出。不过要注意,原始版本主要围绕 arXiv 检索,所以更适合计算机科学、人工智能、机器学习、物理、数学这类 arXiv 覆盖比较充分的领域。使用 systematic-literature-review Skill 制定文献检索方案。
主题为“生成式人工智能对大学生学术写作的影响”,检索时间限定为 2022 年至今。
请先给出核心概念、同义词、检索式、文献类型、纳入标准、排除标准和计划分析的维度。
暂时不要撰写综述正文。根据确认后的检索方案,建立文献矩阵。
每篇文献提取作者、年份、研究地区、研究对象、样本量、研究设计、AI 工具、核心变量、测量方法、主要结论、局限性和对本研究的启示。
所有信息必须来自对应论文。没有报告的项目统一写“未报告”。根据文献矩阵完成主题综合。
请识别主要研究主题、常用理论、研究方法差异、一致结论、冲突结论和可能的研究空白。
每一个综合判断都要列出支持该判断的文献,不要使用“多数研究表明”等无法追溯的表达。
scientific-agent-skills 项目,叫 statistical-analysis。使用 statistical-analysis Skill 分析这份数据。
第一阶段只完成数据审查和统计方案,不要直接运行显著性检验。
请识别变量类型、分组结构、重复测量关系、缺失值、异常值和样本量。
第二阶段根据研究假设提出统计方法,说明每种方法的适用条件、需要检查的假设以及假设不满足时的替代方案。
我确认方案后,再执行分析并报告描述统计、检验统计量、自由度、准确 P 值、效应量和置信区间。
scientific-writing。scientific-writing 支持 IMRAD 结构,也涵盖摘要、引言、方法、结果、讨论、图表、引文格式和 CONSORT、STROBE、PRISMA 等报告规范。它适合被改造成一个两阶段流程:先搭骨架,再写正文。使用 scientific-writing Skill 重构这篇论文的 Introduction。
先不要写完整正文。
请按“研究背景—关键科学问题—已有研究进展—现有证据局限—本文研究目标”的顺序搭建证据骨架。
每一段列出段落功能、核心观点、支持文献、与下一段的衔接关系,以及当前材料中缺失的证据。
不要添加没有来源的数据、观点或参考文献。根据已经确认的证据骨架撰写完整 Introduction。
保留原始文献所支持的结论强度,不得把相关关系写成因果关系。
避免逐篇罗列作者,按照研究主题组织文献。
每一段只承担一个主要论证任务,段落之间使用自然的逻辑衔接。只根据已经确认的统计结果撰写 Results。
先报告描述统计,再报告模型或检验结果。
所有数字必须与统计输出一致。
本节只描述观察到的结果,不讨论机制,不引用外部文献,不使用“证明”“导致”“促进”等因果词。根据目标期刊投稿指南和论文内容判断是否生成图形摘要、方法流程图或机制图。
目标期刊没有要求,且图像不能增加信息价值时,不强制生成。
citation-management。citation-management 处理的就是这一层:文献搜索、元数据提取、引用核验、BibTeX 生成、重复项检查、格式统一。它涉及 Google Scholar、PubMed、Crossref、arXiv 等来源,也支持通过 DOI、PMID、arXiv ID 或 URL 生成文献信息。使用 citation-management Skill 核验这份参考文献表。
请分别检查标题、作者、年份、期刊、卷期、页码和 DOI。
每条文献都要标记核验来源。
将结果分为“信息一致”“信息不完整”“信息冲突”“未检索到”和“疑似重复”五类。
不要根据标题结构猜测 DOI。无法确认的条目保留原文,并标记为“待人工核验”。请把正文中的关键论断逐条列出,并检查每条论断后面的引用是否真的支持该论断。
输出表格包含:正文论断、引用文献、文献实际研究内容、支持强度、是否需要改写论断。
支持强度分为:直接支持、部分支持、背景支持、不支持、无法判断。academic-paper-review 精读关键论文。先别贪多,把导师指定论文、目标期刊近两年高相关论文、你准备引用的核心论文读透。输出要带证据位置。systematic-literature-review 建文献矩阵。别急着写综述正文,先明确检索边界、纳排标准和提取字段。多学科用户可以替换检索来源,但保留矩阵和主题综合流程。statistical-analysis 做数据审查和统计方案。先确认变量、样本、缺失、异常、分组结构和统计前提,再跑检验。不要让 AI 上来就给 P 值。scientific-writing 搭论文证据骨架。Introduction 和 Discussion 先要结构,后要文字。Results 只写已经确认的统计输出,不让 AI 自由解释机制。citation-management 做投稿前检查。先查参考文献是否真实、完整、格式统一,再查正文论断和引用之间是否真的匹配。登录查看剩余 70% 内容
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