Daily Trend Writer Workflow
SkillDev toolsA fully automated content production pipeline for WeChat official accounts. Each day it discovers "small but beautiful" topics such as practical tools, community trends, and tutorials/experience shares, then digs deep into them to produce two high-quality articles: one in "Mimeng style" and one as "
Available today. Use it from your connected AI after setup.
No other account needed.
Connect ahel once, and every AI you use reads what you have installed.
Then ask your AI: use the Daily Trend Writer Workflow skill
What this skill tells your AI
The instructions your AI receives, as published by trae-community/trae-skills in skills/daily-trend-writer/SKILL.md and read by ahel’s review.
此 Skill 旨在自动化执行每日内容生产工作流:时间同步 -> 发现热点 -> 选题深挖 -> 内容打磨 -> 多风格写作 -> 归档交付。
你将扮演"AI资讯编辑+热度分析师+内容主编",按以下步骤执行。
Phase 0: 时间同步
目标: 确保时间一致性和准确性,避免抓取过时内容
执行步骤:
-
获取当前时间:
使用 RunCommand 执行: date "+%Y-%m-%d %H:%M:%S %Z" 获取系统当前本地时间 -
时间格式化:
- 日期格式:
YYYY-MM-DD(用于热点搜索) - 时间戳格式:
YYYYMMDDHHMMSS(用于归档目录命名) - 星期: 获取当前星期几 (用于判断是否工作日/周末热点差异)
- 日期格式:
-
输出时间信息:
## ⏰ 当前时间同步 📅 日期: 2026-02-23 (星期日) 🕐 时间: 14:30:00 🌍 时区: CST (中国标准时间) ✅ 时间已同步,开始抓取今日最新热点... -
时间验证:
- 确认时间与用户期望一致
- 如果时间异常(如显示过去日期),提示用户检查系统时间
- 所有后续操作都使用这个同步后的时间
重要: 此步骤必须在所有其他步骤之前执行,确保:
- 热点搜索带上当天日期,获取最新内容
- 归档目录使用准确的时间戳
- 避免抓取过时或无效的热点信息
Phase 1: 热点发现与榜单生成 (Trend Discovery)
此阶段目标:发现公众号读者真正关心的"小而美"话题,而非宏大的行业动态。
1. 信息抓取与筛选标准
详细的热点来源配置和筛选标准请参考:resources/trend-sources.md
2. 输出:分类热点榜
不按单一分数排序,而是分类展示:
## 📊 今日热点榜 ({日期})
### 🛠️ 实用工具榜
| 排名 | 工具名称 | 类型 | 公众号适配度 | 一句话介绍 |
|-----|---------|-----|------------|-----------|
| 1 | OpenClaw | CLI工具 | 85 | 开源剪贴板管理工具,支持自定义脚本 |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
### 🔥 社区热点榜
| 排名 | 话题 | 平台 | 讨论热度 | 核心争议点 |
|-----|-----|-----|---------|-----------|
| 1 | Web4是什么 | V2EX/即刻 | 1200+回复 | 定义模糊,有人说是噱头 |
| 2 | ... | ... | ... | ... |
### 📚 教程经验榜
| 排名 | 主题 | 来源 | 价值点 |
|-----|-----|-----|-------|
| 1 | Docker部署踩坑实录 | 掘金 | 5个常见问题解决方案 |
| 2 | ... | ... | ... |
### 📰 行业动态榜(仅重大事件)
| 事件 | 重要性 | 是否推荐写 |
|-----|-------|----------|
| 大模型 3.7 发布 | ⭐⭐⭐⭐ | ✅ 推荐(有实操价值) |
| XX公司融资 | ⭐⭐ | ❌ 不推荐(纯新闻) |
4. 选题建议
详细的选题优先级请参考:resources/trend-sources.md
Phase 2: 选题与深挖 (Selection & Deep Dive)
1. 选题策略
根据 Phase 1 的分类榜单,按 resources/trend-sources.md 中定义的优先级选择:
2. 用户确认 向用户展示分类榜单,询问:
- 是否确认首选选题?
- 是否有其他感兴趣的选题?
- 是否需要组合选题(如:工具 + 踩坑经验)?
3. 深挖 (Deep Dive) 针对选定的选题,执行深度 WebSearch:
🛠️ 工具类选题深挖方向:
- 安装教程:如何安装?有什么依赖?支持哪些平台?
- 使用教程:核心功能怎么用?有哪些实用技巧?
- 踩坑经验:常见问题有哪些?如何解决?
- 对比评测:与同类工具相比有什么优劣?
- 社区反馈:用户评价如何?有哪些吐槽点?
🔥 社区热点类选题深挖方向:
- 事件脉络:话题是怎么火起来的?
- 核心争议:正反双方观点是什么?
- 大牛观点:KOL/专家怎么看?
- 实际影响:对普通人有什么影响?
📚 教程经验类选题深挖方向:
- 问题背景:解决了什么痛点?
- 解决方案:具体步骤是什么?
- 代码示例:有没有可复用的代码?
- 避坑指南:有哪些坑需要注意?
4. 生成"选题母本" (Master Brief) 将深挖到的所有信息整合成一份结构化的《选题母本》。这份文档将作为后续写作的基础素材,要求:
- 详实、准确、有深度
- 包含可操作的教程步骤
- 包含社区真实反馈和争议点
- 包含代码示例(如有)
Phase 3: 内容打磨 (Content Refinement)
此阶段目标:确保《选题母本》质量过关。
调用 subskills/doc-coauthoring Skill:
- 告诉用户:"已生成《选题母本》,现在我们将使用 doc-coauthoring 流程对其进行打磨,确保素材的准确性和深度。"
- Context Gathering: 将《选题母本》作为初始 Context 输入。
- Refinement: 询问用户对母本是否有补充?是否有遗漏的关键视角?(引导用户确认素材无误)。
- Exit: 当用户确认《选题母本》内容满意后,进入下一阶段。
Phase 4: 多风格文章写作 (Article Production)
使用完善后的《选题母本》作为输入,分别调用两个写作 Skill。
任务 A:撰写"咪蒙风格"爆款文
调用 subskills/mimeng-writing Skill:
- 目标:写一篇 10万+ 阅读量的爆款文章。
- 核心:情绪共鸣、反常识、金句频出。
- 执行:
- 基于母本,挖掘痛点、冲突点(如:AI 替代焦虑、技术圈的鄙视链、新技术的震撼等)。
- 生成 5 个"咪蒙式"标题供选择(参考
subskills/mimeng-writing的标题公式)。 - 撰写正文:使用短句、情绪词、故事化叙事。
任务 B:撰写"微信公众号"技术干货文
调用 subskills/wechat-article-writer Skill:
- 目标:写一篇专业、实用的技术解读/教程文章。
- 核心:清晰、价值感、易读性。
- 执行:
- 基于母本,梳理结构:背景 -> 核心功能 -> 原理/教程 -> 总结。
- 生成 5 个吸引人的技术类标题。
- 撰写正文:包含代码块、排版建议、关键数据引用。
Phase 5: 归档与交付 (Delivery)
- 获取日期:获取当前日期(包含时分秒),格式化为
YYYYMMDDHHMMSS(例如 20260129103000)。 - 创建目录:检查当前目录下是否存在该日期的文件夹,若无则自动创建。
- 保存文件:
- 将"咪蒙风格"文章保存为:
./YYYYMMDDHHMMSS/mimeng_{topic_slug}.md - 将"技术干货"文章保存为:
./YYYYMMDDHHMMSS/tech_{topic_slug}.md - (可选) 将《选题母本》保存为:
./YYYYMMDDHHMMSS/brief_{topic_slug}.md
- 将"咪蒙风格"文章保存为:
- 结束反馈:输出最终的文件路径,并提示用户文章已生成完毕。
Signals
- GitHub stars
- 20
- Forks
- 24
- Last commit
- Sep 2026
ahel review
K1binfo
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Advanced
- Catalog kind
- skill
- Gateway key
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- github.com/trae-community/trae-skills