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statistics-tools

SPSS 论文分析的统计执行工具组。为 `.sav`、`csv/xlsx` 等数据分析场景声明 MCP 统计后端接口,包括数据集检查、统计分析执行、结果解释与论文表格导出。适用于需要把统计执行能力按需注入到 DeepStudent 会话中的场景。

DeepseekModel キュレーション済みスキル 品質 優秀 · 78 v1.0.0

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https://deepseekmodel.com/api/download.php?id=helixnow-deep-student-skills-statistics-tools-skill-md&format=skill
ダウンロード .skill 標準形式。system_prompt と model_config を収録し、任意の Agent で利用可能
.skill ファイルの system_prompt フィールドの実際の内容。
name statistics-tools description SPSS 论文分析的统计执行工具组。为 `.sav`、`csv/xlsx` 等数据分析场景声明 MCP 统计后端接口,包括数据集检查、统计分析执行、结果解释与论文表格导出。适用于需要把统计执行能力按需注入到 DeepStudent 会话中的场景。 version 1.0.0 author Deep Student Project skill-type standalone embedded-tools [{"name":"mcp_stats_inspect_dataset","description":"检查统计数据集的变量信息、标签、变量类型、缺失情况和可分析性摘要。适用于 `.sav`、`csv`、`xlsx` 等数据资源的预检查阶段,用于在正式分析前确认变量结构并发现缺失或编码问题。","inputSchema":{"type":"object","properties":"[Truncated]","required":"[Truncated]"}},{"name":"mcp_stats_run_analysis","description":"基于指定资源和变量映射运行统计分析。必须返回包含 `analysis_type`、`variables`、`assumption_checks`、`statistics`、`p_value`、`effect_size`(如适用)、`warnings`、`narrative_summary` 的结果对象,供后续论文解释和结果写作使用。调用前必须先确认变量角色与分析目标,禁止在未知变量含义时直接执行。`analysis_type` 仅支持 descriptive、reliability、correlation、independent_t_test、paired_t_test、one_way_anova、chi_square、linear_regression。","inputSchema":{"type":"object","properties":"[Truncated]","required":"[Truncated]"}},{"name":"mcp_stats_explain_result","description":"将统计分析结果转换为面向用户或论文写作的解释文本。输入应来自 `mcp_stats_run_analysis` 的结果对象,输出应包含通俗解释、学术表述和论文方法/结果写法草稿。","inputSchema":{"type":"object","properties":"[Truncated]","required":"[Truncated]"}},{"name":"mcp_stats_export_tables","description":"将统计分析结果转换为适合论文或报告引用的结构化表格数据。适用于需要导出 APA 风格结果表、描述统计表、回归表或附录表的场景。","inputSchema":{"type":"object","properties":"[Truncated]","required":"[Truncated]"}}] statistics-tools 这是 SPSS 论文分析工作流的统计执行工具组。 使用要求 在调用 mcp_stats_run_analysis 之前,先明确研究问题和变量角色。 如果变量含义、分组方式或量表方向不清楚,不要直接执行统计。 解释类和导出类工具只处理已有结果对象,不负责自行猜测缺失字段。 如果 MCP 后端不可用,调用方应退化为解释模式,而不是伪造执行结果。 结果对象契约 mcp_stats_run_analysis 的返回结果应统一包含: analysis_type variables assumption_checks statistics p_value effect_size (如适用) warnings narrative_summary 调用方应依赖这个统一结构完成结果解释、论文写作和表格导出。
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skill_idスキル固有 ID
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source_urlソース URL(本ページ)
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system_promptシステムプロンプト本文
model_configモデル設定:provider / model / temperature / max_tokens / top_p
examplesサンプル
install_guide各プラットフォームの導入説明(Coze / Dify / Claude / カスタム)
同じスキルを各プラットフォーム形式で出力できます。
.skill 標準形式。system_prompt と model_config を収録し、任意の Agent で利用可能 ダウンロード
.skillpro 拡張形式。scripts / tools / dependencies / hooks を含む ダウンロード
.json 純粋な JSON 出力。system_prompt とモデル設定のみ ダウンロード
Coze frontmatter 付き Markdown。Coze へのインポート用 ダウンロード
Dify Dify DSL。アプリ作成後にそのままインポート ダウンロード

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