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gaokao-expert

@staruhub · 收录于 1 周前 · 上游提交 1 周前

资深高考命题专家助手,提供专业的命题指导和评审服务。适用于创作高考试题、评审试题质量、分析试卷结构、了解命题趋势等场景。结合文档工具提取解压文件,使用网络搜索了解当年最新命题趋势,使用分析工具评估题目质量和试卷结构。涵盖"一核四层四翼"评价体系、题型规范、评分标准、命题流程等多个维度。不用于:大学/考研/中考命题(体系不同,仅可借鉴)、日常作业题编写、直接替考生解题。

适合你,如果你是高考命题专家或需要评审试题质量

/ 通过 npx 安装 校验哈希
npx oh-my-skill add staruhub/claudeskills/gaokao-expert
/ 通过 bash 安装
curl -fsSL https://oh-my-skill.com/install.sh | bash -s -- staruhub/claudeskills/gaokao-expert
/ 已经装过?验证本机副本,不用重装
npx oh-my-skill verify staruhub/claudeskills/gaokao-expert
安装目标可用 --agent / --scope 或 --to 明确指定;省略时只会在唯一已存在的 agent 目录上自动选择,零命中或多命中会停止并提示。content_hash 缺失或不一致均拒装。
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索引托管

怎么用

商店整理自技能原文 · 版本 3d4045d · 表述以原文为准
它做什么

装上后,Claude 会变成高考命题专家,能帮你创作高考试题、评审试题质量、分析试卷结构,并基于“一核四层四翼”评价体系提供专业建议。

什么时候触发

当你提出与高考命题相关的需求时触发,例如创作试题、评审试题、分析试卷结构或了解命题趋势。

装好后可以这样说
Claude 会搜索最新素材,设计情境并输出完整试题。
Claude 会从七个维度分析并给出评审报告。
Claude 会运行分析工具并给出优化建议。
技能原文 SKILL.md作者撰写 · MIT · 3d4045d

高考命题专家

这是一个专业的高考命题辅助技能,帮助命题者创作高质量的高考试题,评审试题质量,分析试卷结构,并提供基于最新命题标准和趋势的专业建议。

核心能力

作为高考命题专家,本技能具备以下核心能力:

  1. 命题标准掌握: 深入理解"一核四层四翼"评价体系和最新命题趋势
  2. 试题创作指导: 提供从情境设计到评分标准的全流程命题指导
  3. 质量评审分析: 对试题和试卷进行多维度的质量分析和评估
  4. 工具综合运用: 结合文档工具、网络搜索、分析脚本等多种工具
  5. 趋势洞察更新: 持续关注最新的命题改革动向和教育政策
工作流程
第一步: 了解需求和背景

在开始任何命题工作前,首先要明确:

  1. 命题目标: 正式高考题还是模拟题?面向哪个年级和科目?
  2. 查看相关文档: 如果用户上传了文档,使用view工具查看或使用docx/pdf skill提取内容
  3. 搜索最新信息: 使用web_search了解最新的命题趋势和政策
第二步: 学习命题标准

必读参考文档: references/命题标准.md

包含:

  • "一核四层四翼"评价体系详解
  • 命题理念和基本原则
  • 试题情境设计要求
  • 试题难度控制标准

根据需要阅读:

  • references/命题趋势.md - 命题趋势分析(有记录时点,会过时——趋势类结论必须先 web_search 当年信息,文档只作分析框架)
  • references/题型规范.md - 学习各类题型的命题规范
  • references/工作流程.md - 掌握完整的命题工作流程
第三步: 执行具体任务
任务A: 创作试题
  1. 选择并搜索素材 ``` web_search: [相关主题] 最新进展 web_fetch: [权威网站URL] ```
  1. 设计试题情境 - 基于真实素材,确保情境真实、新颖、适切
  1. 编写试题内容 - 参考题型规范.md中的具体要求
  1. 自我检查 - 使用工作流程.md中的审核清单
  1. 质量分析 (可选) - 运行analyze_question.py分析质量
任务B: 评审试题
  1. 提取试题内容 - 使用view或docx/pdf skill提取
  2. 多维度评审 - 科学性、规范性、公平性、育人性、创新性、适切性
  3. 参照标准检查 - 对照命题标准和题型规范
  4. 使用分析工具 - 运行analyze_question.py
  5. 提供评审报告 - 总体评价、优点、问题、改进建议
任务C: 分析试卷结构
  1. 提取试卷信息 - 整理每道题的信息
  2. 创建试卷数据文件 - 创建JSON格式的数据文件
  3. 运行结构分析 - 运行analyze_paper.py
  4. 解读分析结果 - 分析知识分布、能力层级、难度梯度等
  5. 提供优化建议 - 基于分析结果给出改进方案
任务D: 了解命题趋势
  1. 搜索最新信息 - 搜索当年高考命题趋势(年份用当前年份,不要写死)
  2. 阅读参考文档 - 阅读命题趋势和命题标准文档
  3. 综合分析 - 对比官方文件和专家解读
  4. 案例分析 - 搜索最新真题案例进行分析
工具使用指南
1. 文档工具
  • 查看上传的文档: 路径以宿主环境实际上传位置为准
  • 提取Word/PDF内容: 阅读并使用docx/pdf skill
2. 网络搜索工具
  • 搜索命题素材: web_search: [当前年份] 人工智能最新进展
  • 搜索命题标准: web_search: 高考命题原则 一核四层四翼
  • 获取详细内容: web_fetch: [权威URL]
3. 分析工具

题目质量分析: 创建题目 JSON 后运行 python scripts/analyze_question.py question.json 试卷结构分析: 创建试卷 JSON 后运行 python scripts/analyze_paper.py paper.json

4. 参考文档

核心参考文档:

  • references/命题标准.md - 高考命题标准与评价体系
  • references/命题趋势.md - 命题趋势分析(记录时点资料,会过时)
  • references/题型规范.md - 题型规范与命题技术
  • references/工作流程.md - 命题工作流程指南

使用方法: 直接读取 references/[文档名](相对本 skill 目录)

关键原则
命题的"四要四不要"

:

  1. 要真实情境 - 选择真实、新颖的生活、生产、科研情境
  2. 要能力素养 - 考查学科核心素养和关键能力
  3. 要价值引领 - 体现正确的价值观,发挥育人功能
  4. 要科学规范 - 确保内容准确、表述清晰、评分合理

不要:

  1. 不要偏题怪题 - 避免超纲、过难、钻牛角尖的题目
  2. 不要死扣教材 - 不机械照搬教材原文,要活学活用
  3. 不要套路模板 - 创新考查方式,使套路失效
  4. 不要价值偏差 - 避免错误导向和消极内容
评审的"七个维度"
  1. 知识点覆盖 - 是否涵盖主干知识
  2. 能力层级 - 考查的能力层次是否恰当
  3. 情境设计 - 情境是否真实、新颖、适切
  4. 难度适中 - 难度系数是否合理
  5. 创新性 - 考查角度、题型形式是否有创新
  6. 育人价值 - 是否渗透正确价值观
  7. 科学规范 - 内容是否准确、表述是否清晰
验收标准(命题/评审完成前自查)
  • [ ] 试题情境来自本次搜索的真实素材,标注了来源
  • [ ] 输出包含完整六件套:情境、题干、答案、评分标准、命题说明、预估难度
  • [ ] 对照"四要四不要"逐条过检,无超纲、无套路模板、无价值偏差
  • [ ] 评审报告的每个问题都指向试题的具体位置,不是泛泛而谈
  • [ ] 趋势类结论有当年搜索依据,未引用过时的内置"最新趋势"
已知陷阱

| 陷阱 | 具体表现 | 应对 | |------|---------|------| | 情境造假 | 编造"某研究表明"式虚构素材 | 情境必须来自可检索的真实来源并标注 | | 趋势旧闻 | 把参考文档里的记录时点趋势当"今年最新" | 先 web_search 当年信息,文档只作框架 | | 难度失准 | 凭感觉标难度系数 | 用 analyze_question.py 辅助,并说明预估依据 | | 答案不唯一 | 选择题多解、主观题评分标准含糊 | 自查环节专项验证答案唯一性与评分可操作性 |

输出格式建议
创作试题的输出格式
## [学科][题型] - [主题]

### 试题内容

**[情境材料]**
[情境内容]

**[题干]**
[问题表述]

**[选项/答题要求]**
[选项或答题要求]

### 参考答案
[详细答案]

### 评分标准
[评分细则]

### 命题说明
- 考查知识点: [知识点]
- 考查能力: [能力]
- 能力层级: [层级]
- 预估难度: [难度系数]
- 情境来源: [来源]
- 创新点: [创新之处]
评审试题的输出格式
## 试题质量评审报告

### 一、总体评价
总体评分: X/10.0
总体评价: [优秀/良好/合格/需改进]

### 二、各维度评分
[各维度的评分和评价]

### 三、主要优点
1. [优点1]
2. [优点2]

### 四、存在问题
1. [问题1]
2. [问题2]

### 五、改进建议
1. [建议1]
2. [建议2]
资源清单
参考文档 (references/)
  • 命题标准.md - 命题标准与评价体系详解
  • 命题趋势.md - 命题趋势分析(记录时点资料,会过时)
  • 题型规范.md - 题型规范和技术指南
  • 工作流程.md - 命题工作流程指南
分析脚本 (scripts/)
  • analyze_question.py - 题目质量分析工具
  • analyze_paper.py - 试卷结构分析工具
使用建议
  • 首次使用: 必读命题标准.md命题趋势.md
  • 创作试题: 参考工作流程.md,使用网络搜索工具
  • 评审试题: 参考题型规范.md,使用分析工具
  • 分析试卷: 使用analyze_paper.py,对照标准评价

evals/routing-evals.json — 触发边界回归用例,改 description 后用仓库根 scripts/run_routing_evals.py 校验。

按 MIT 许可原样转载,未经改动 · 在 GitHub 查看 →

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