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DeepSeek Harness Hub
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xxszyh/modeling-algorithm-strategist

DeepSeek Harnessspec-screened扫描:无法判定在 GitHub 查看 ↗
需源码安装

一个兼容 DeepSeek HarnessDSH、Codex 及其他 SKILL.md Agent 的建模技能,面向…

暂不能直接安装(需源码编译或环境不满足):仓库缺少 package.json,无法用 dsh 插件安装命令安装。 · 最近上游提交 2026/9/16 · 已提供中文文档

DSH/Codex Agent 技能,用于 CUMCM 和数学建模:模型选择、算法策略、优化与验证。

综合分
32.5
GitHub 分
32.5
用户评分
—
★ Stars
4
周下载量
—
安装插件(需先安装 dsh CLI 引擎:npm install -g @deepseek-ai/dsh)
dsh plugin --profile web add xxszyh/modeling-algorithm-strategist
仓库缺少 package.json,无法用 dsh 插件安装命令安装,改用 GitHub 源安装
信任档位:需留意静态安装检查未通过
是什么
dsh 原生插件 · chat
装得上吗
静态安装检查未通过,可能需要源码安装
安全吗
本站尚未对该插件做风险分级(暂未覆盖,不等同于无风险)
还在维护吗
活跃:最近一次提交在 9 天前

档位由下列信号合成:本站实装验证(真实安装,当前最高到 L4)· 验证所用 dsh 版本 · 静态安装检查 · 风险分级 · 仓库维护状态。下方各区块是它的证据明细。 验证判据与等级说明 →

数据截至 2026/9/20(元数据每日更新 · 实装验证按队列轮转,单条结论的验证时间见上方)
安装兼容性检查需源码安装

以下结论由程序自动检查 npm 包、engines 声明与入口文件得出,未做人工实机验证——能装不等于用着没问题。

✗npm 包modeling-algorithm-strategist(未发布到 npm,仅可源码安装)
✓Node 引擎未声明 engines.node
✓dsh CLI 依赖未声明 dsh 版本约束
✗入口文件缺少入口声明

仓库缺少 package.json,无法用 dsh 插件安装命令安装

验证方式:npm registry 存在性 + package.json 静态校验 · 最后验证 2026/9/20 18:49:29

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README

由 DeepSeek 最新模型翻译生成
建模与算法策略师

DeepSeek Harness
CUMCM

一个兼容 DeepSeek Harness(DSH)、Codex 及其他 SKILL.md Agent 的建模技能,面向 CUMCM、MCM/ICM 等数学建模竞赛和实际建模问题。它先明确问题契约和硬约束,再比较少量结构不同的候选模型,选择与数学结构和计算规模相匹配的算法,并为结论设计可证伪的验证。

设计目标

- 从数据生成机制、约束和输出对象识别问题,而不是按题型关键词套模板。
- 硬门槛先于综合评分,违反题意或不可计算的方案直接淘汰。
- 先建立最低合理基线,再用最小区分实验决定是否升级模型。
- 准确区分全局最优、近似保证、局部最优和经验候选。
- 让验证方式与模型类型及结论主张匹配。
- 数值模型区分输入事实与闭合假设、守恒与经验参数、显示位数与实际精度。
- 结构对照冻结共同条件,避免把输入变化或离散误差误当作新机制影响。
- 证据已经足够决策时停止扩展,避免无效堆叠模型和指标。

适用场景

- 分析数学建模赛题并形式化目标、变量和约束;
- 比较预测、优化、仿真、评价或因果模型;
- 为既定模型选择求解算法并核对复杂度与正确性保证;
- 诊断现有建模方案在模型层、算法层、实现层或数据层的问题。

不适用于单纯论文排版、语言润色、制图,或模型和算法已经完全确定后的纯代码实现。

安装

DeepSeek Harness(DSH)

DSH 原生识别目录型 Agent Skill,无需把本项目改造成 JavaScript/Cordis 插件。项目级安装的优先级最高,适合只在当前仓库启用:

git clone https://github.com/xxszyh/modeling-algorithm-strategist.git .dsh/skills/modeling-algorithm-strategist

用户级安装可在任意项目中使用:

git clone https://github.com/xxszyh/modeling-algorithm-strategist.git ~/.dsh/skills/modeling-algorithm-strategist

Windows PowerShell 中可使用:

git clone https://github.com/xxszyh/modeling-algorithm-strategist.git "$HOME/.dsh/skills/modeling-algorithm-strategist"

安装后启动或重启 DSH 会话;直接描述建模任务,或明确点名 modeling-algorithm-strategist 即可。DSH 也识别项目级 .agents/skills/ 和用户级 ~/.agents/skills/,便于与其他 Agent 共享同一份技能。发现顺序和格式说明见 DSH Skills 官方文档。

Codex / 其他 Agent Skills 客户端

将仓库复制到 Agent 的 skills 目录。例如 Codex:

~/.codex/skills/modeling-algorithm-strategist/

安装后应保留如下结构:

modeling-algorithm-strategist/
├── SKILL.md
├── agents/
│   └── openai.yaml
└── references/
├── model-and-algorithm-selection.md
├── verification-protocol.md
├── numerical-modeling.md
├── comparison-and-delivery.md
├── numerical-challenge-cases.md
└── source-review-and-tests.md

使用

在支持显式 Skill 调用的 Agent 中调用:

$modeling-algorithm-strategist

也可以直接提出自然语言请求,例如:

请分析这道赛题,比较候选模型并推荐最合适的求解算法和验证方案。

关键词

DSH · DeepSeek Harness · CUMCM · 数学建模 · mathematical modeling · operations research · optimization · model selection · algorithm selection · model validation

内容说明

- SKILL.md:核心工作流程与输出规则。
- references/model-and-algorithm-selection.md:按数学结构选择模型与算法的参考。
- references/verification-protocol.md:针对不同模型和主张的验证协议。
- references/numerical-modeling.md:ODE/PDE、变量系数、移动边界、事件与精度的专项核查,按需加载。
- references/comparison-and-delivery.md:结构灵敏度、主模型选择、运行状态、缓存与独立复现。
- references/numerical-challenge-cases.md:维护用场景及行为判据,不冒充已完成的盲测。
- references/source-review-and-tests.md:公开项目调研、设计取舍与挑战测试。
- agents/openai.yaml:技能在兼容 Agent 中的显示信息和默认提示词。

许可证

本项目使用 MIT License。

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