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Junjian Wang a58453865b 重构WikiLLM技能结构并更新内容
- 将wikillm技能移动到skills/wikillm/目录
- 添加详细的技能参考文档(workflows.md, qa.md, standards.md, errors.md)
- 更新README中的参考资料列表
- 添加Harness Engineering相关的图片和查询
- 更新wiki索引
2026-04-13 18:43:50 +08:00

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Raw Permalink Blame History

Q&A 与知识沉淀详细指南

Q&A 执行清单(严格按顺序执行)

  • 步骤 1:确认当前任务是 Q&A 场景(用户在提问,而非要求编译文档)
  • 步骤 2:Agent 模式 - 检索全库相关文档,进行跨文档推理
  • 步骤 3:生成回答,包含:
    • 对问题的直接解答
    • "参考文档清单"(使用 Wikilink 格式)
  • 步骤 4:判断是否需要归档:
    • 是否具有通用研究价值?
    • 是否可能被其他人再次查询?
    • 如果是 → 继续步骤 5;如果否 → 结束
  • 步骤 5:自动归档:
    • 将 Q&A 整理为一篇新的 markdown 文章
    • 存入 wiki/queries/ 目录
    • 文件名使用 kebab-case,如 How-to-Do-Something.md
    • INDEX.md 的"Q&A 归档"部分创建入口

Q&A 归档文档的元数据格式

---
title: "问题标题(用中文)"
source: "WikiLLM Q&A"
date: YYYY-MM-DD
tags:
  - "Q&A"
  - "其他标签"
question: |
  在这里记录原始问题
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Q&A 场景的子判断

  • 简单查询:可以直接用现有知识回答,无需创建新文档 → 仅回答,不归档
  • 复杂查询:答案具有通用研究价值,可能被其他人再次查询 → 回答 + 归档到 wiki/queries/

详细流程

当用户针对 Wiki 发起复杂查询时

  1. Agent 模式LLM 检索全库文档,进行跨文档推理
  2. 回答格式:回答不仅要解决当前问题,还需提供"参考文档清单"
  3. 自动归档 (Filing):若该次 Q&A 具有通用研究价值,LLM 需自动将其整理为一篇新的文章,存入 wiki/queries/,并在 INDEX.md 中创建入口