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openclaw skills install @jirboy/nsfc-fund-assistantopenclaw skills install @jirboy/nsfc-fund-assistant版本: 1.0.0
整合自: nsfc-optimizer, nsfc-writing-guide, fund-proposal-assistant
| 命令 | 功能 | 原技能 |
|---|---|---|
write | 申请书撰写(分章节) | nsfc-writing-guide, fund-proposal-assistant |
optimize | 申请书优化(整合文献/技术路线) | nsfc-optimizer |
review | 形式审查(P0/P1/P2 检查) | fund-proposal-assistant |
outline | 生成申请书大纲 | nsfc-writing-guide |
template | 调用写作模板 | nsfc-writing-guide, fund-proposal-assistant |
checklist | 检查清单(文献/形式) | nsfc-writing-guide |
write [章节] [内容要点]
write 立项依据 振动台控制软件
write 研究内容 RTHS 时滞补偿
write 摘要 面上项目 振动控制
optimize [文献检索结果/研究主题]
optimize 振动控制 文献 [检索结果]
optimize 技术路线 RTHS
review [申请书内容]
review full [完整申请书]
review P0 [必须修改项]
review P1 [重要修改项]
outline [项目类型] [研究主题]
outline 面上项目 振动台控制
outline 青年基金 结构健康监测
template [模板名]
template 立项依据
template 摘要
template 技术路线图
checklist [类型]
checklist 文献
checklist 形式审查
checklist 写作进度
阶段一:立项依据 ⭐⭐⭐
→ 收集想法 → 文献检索 → 分析现状 → 组织内容
阶段二:研究内容与目标 ⭐⭐⭐
→ 提炼目标 → 分解内容 → 识别关键科学问题
阶段三:研究方案 ⭐⭐
→ 设计方法 → 技术路线 → 可行性分析
阶段四:特色与创新 ⭐⭐⭐
→ 提炼创新点 → 对比现有方法 → 强调优势
阶段五:研究基础 ⭐⭐
→ 整理前期成果 → 展示研究能力 → 证明可行性
阶段六:形式审查 ⭐
→ P0/P1/P2检查 → 修改完善 → 最终提交
1. 接收文献检索结果(CNKI/WoS 等)
2. 提取关键研究方向、方法、结论
3. 识别研究空白和创新机会
4. 构建研究框架和技术路线
5. 生成结构化申请书 Markdown 文件
P0 - 必须修改(影响提交)
→ 申请代码/期限/金额/人员/摘要字数
P1 - 重要修改(影响评审)
→ 立项依据/科学问题/研究内容/创新点/技术路线
P2 - 优化建议(提升质量)
→ 语言表达/图表质量/错别字/格式细节
结构:
【背景】[领域]是[重要性](1 句)
【问题】然而存在[科学问题](1 句)
【内容】本项目拟开展 [3-4 项研究内容](2-3 句)
【方法】采用 [关键方法/技术](1 句)
【预期】预期成果 [理论/技术/应用](1 句)
【意义】对 [领域/应用]具有重要意义(1 句)
示例:
地震模拟振动台是结构工程研究的关键设施。然而,现有控制软件存在
灵活性不足、算法实现困难等问题。本项目拟开展:(1) 通用控制软件
架构设计;(2) 多模式控制算法实现;(3) 实时性能优化。采用模块化
设计和 RTHS 技术,预期研制出具有自主知识产权的振动台控制软件,
对推动我国地震工程实验技术发展具有重要意义。
Para 1 - 宏观背景(1-2 段)
[领域]是 [国家重大需求/学科前沿]。
在 [应用场景]中发挥关键作用。
Para 2-4 - 国内外研究现状(分层评述)
近年来,[具体方向]受到广泛关注。
[学者 A]提出了 [方法 A],解决了 [问题 A]。
[学者 B]发展了 [方法 B],实现了 [效果 B]。
然而,现有方法存在 [局限性 1/2/3]。
Para 5 - 研究空白(Gaps 分析)
综合分析,现有研究存在以下不足:
(1) [Gap 1 - 理论/方法层面]
(2) [Gap 2 - 技术/应用层面]
(3) [Gap 3 - 本项目的切入点]
Para 6 - 本项目意义
针对上述问题,本项目提出 [研究思路]。
研究成果将 [理论价值/应用前景]。
【内容 1 - 基础理论/方法】
[研究内容 1 的标题]
针对 [具体问题],研究 [具体内容]。
采用 [方法/技术],建立 [模型/理论]。
预期获得 [理论成果]。
【内容 2 - 关键技术/算法】
[研究内容 2 的标题]
在内容 1 基础上,开发 [关键技术]。
解决 [技术难点],实现 [功能/性能]。
预期形成 [技术成果/算法]。
【内容 3 - 实验验证/应用】
[研究内容 3 的标题]
设计 [实验方案],验证 [方法/技术]。
在 [实验平台/场景]中开展 [实验内容]。
预期达到 [性能指标]。
【科学问题 1 - 理论层面】
[问题 1 的标题]
这是 [领域]中的核心科学问题。
涉及 [理论/机制/规律]。
解决该问题将 [理论意义]。
【科学问题 2 - 方法层面】
[问题 2 的标题]
这是实现 [目标]的关键。
需要突破 [方法/技术]瓶颈。
解决该问题将 [技术意义]。
【创新点 1 - 理论创新】
提出了 [新理论/新观点]。
与现有 [理论 A]相比,[优势/突破]。
【创新点 2 - 方法创新】
发展了 [新方法/新技术]。
较传统 [方法 B],[性能提升/效率提高]。
【创新点 3 - 应用创新】(可选)
首次将 [方法/技术]应用于 [领域/场景]。
解决了 [实际应用问题]。
| 检查项 | 要求 | 状态 |
|---|---|---|
| 申请代码 | 正确(如 E0505/E050501) | □ |
| 研究期限 | 合理(如 2026.01-2029.12) | □ |
| 申请金额 | 符合指南要求 | □ |
| 人员信息 | 完整准确 | □ |
| 无超项问题 | 符合限项规则 | □ |
| 摘要字数 | ≤400 字(面上/青年) | □ |
| 检查项 | 要求 | 状态 |
|---|---|---|
| 立项依据 | 逻辑清晰,文献充分 | □ |
| 科学问题 | 明确(2-3 个) | □ |
| 研究内容 | 具体可行(3-4 条) | □ |
| 创新点 | 表述准确(2-3 点) | □ |
| 技术路线图 | 清晰美观 | □ |
| 参考文献 | 格式统一,近 5 年≥30% | □ |
| 检查项 | 要求 | 状态 |
|---|---|---|
| 语言表达 | 精炼准确,无口语化 | □ |
| 图表质量 | 清晰专业,标注完整 | □ |
| 错别字 | 无文字错误 | □ |
| 格式细节 | 统一规范(字体/字号/行距) | □ |
| 术语一致 | 全文统一 | □ |
references/
├── 理论背景/ # 领域基础理论
├── 方法技术/ # 相关方法研究
├── 应用案例/ # 相关应用研究
└── 最新进展/ # 近 3 年文献
| 时间 | 任务 | 说明 |
|---|---|---|
| T-60 天 | 确定选题,开始文献调研 | 充分调研,明确方向 |
| T-45 天 | 完成立项依据初稿 | 重点章节优先 |
| T-30 天 | 完成研究内容/方案 | 核心内容定稿 |
| T-20 天 | 完成创新点/研究基础 | 突出优势 |
| T-14 天 | 第一次形式审查(P0/P1) | 全面检查 |
| T-7 天 | 修改完善,第二次审查 | 细节优化 |
| T-3 天 | 最终检查,准备提交 | P0 项零问题 |
用户:write 立项依据 振动台控制软件
nsfc:生成立项依据草稿(倒金字塔结构)
【宏观背景】
地震模拟振动台是结构工程抗震研究的关键实验设备,
在重大工程抗震设计中发挥不可替代的作用...
【国内外现状】
近年来,振动台控制技术受到广泛关注。
美国 PEER 中心开发了 OpenSees 平台...
欧洲 EUCENTRE 提出了...
然而,现有系统存在灵活性不足、算法实现困难等问题...
【研究空白】
综合分析,现有研究存在以下不足:
(1) 软件架构封闭,难以扩展新算法
(2) 控制模式单一,不支持混合试验
(3) 实时性能不足,限制大型试验...
【本项目意义】
针对上述问题,本项目提出通用振动台控制软件架构...
研究成果将推动我国地震工程实验技术发展...
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用户:review P0 [申请书内容]
nsfc:P0 级检查完成
✅ 申请代码:E050501(正确)
✅ 研究期限:2026.01-2029.12(合理)
✅ 申请金额:60 万元(符合面上项目指南)
✅ 人员信息:完整准确
✅ 无超项问题:已确认
⚠️ 摘要字数:450 字(超限 50 字)
【必须修改】
1. 摘要需精简至 400 字以内
修改建议:删除背景描述,聚焦研究内容和预期成果
用户:optimize 技术路线 RTHS 时滞补偿
nsfc:生成优化后的技术路线图描述
【技术路线结构】
第一层:总体目标
→ 实现高精度 RTHS 时滞补偿
第二层:关键技术
→ 时滞辨识 → 补偿算法 → 稳定性分析
第三层:实验验证
→ 数值仿真 → 小型试验 → 大型振动台
【优化建议】
1. 增加"反馈迭代"环节,形成闭环
2. 明确各阶段的输入/输出
3. 标注关键技术节点和里程碑
已生成技术路线图描述,可用 Visio/PowerPoint 绘制
整合时间:2026-04-08
整合者:SuperMike
原技能保留:是(向后兼容)