LLM助手中枢

LLM助手中枢是一个针对商业、法律等高风险长文档的长上下文推理优化器。针对传统长文档分析"token成本失控、上下文衰减(context rot)、法律语言异质性、推理链压缩丢失、假设遗漏、版本比对困难"六大痛点,构建了分层分析与分块、聚焦检索与锚定、假设检测框架、结构化压缩和差异化文档比对五大核心能力。 核心能力包括:从长文档中提取核心逻辑;识别缺失假设与薄弱推理;澄清结构、论证流程与决策相关性;检测不一致、歧义与隐藏风险;在不丢失关键细节的情况下改善摘要;将密集内容重写为更清晰可用的格式;多版本文档差异比对。 适用场景:合同审查准备、商业备忘录分析、提案与红线审查、政策对比、谈判简报准备、董事会或高管备忘录压缩、法律相关文档结构化。 差异化亮点:相比原始版本,新增分层分析策略(快速扫描→深度分析→聚焦深挖)、文档分块处理(解决context rot)、假设检测框架(显式vs隐式vs缺失)、结构化压缩模板(保留风险的精简)、差异化比对流程(版本diff)、token成本预估与优化建议、推理原则清单、FAQ与故障排查。 触发关键词:LLM助手中枢、长文档推理、合同分析、假设检测、文档比对、结构化压缩、llm-assistant、long-context、reasoning

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