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name: social-graph-ranker
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description: 加权社交图谱排名,用于在X和LinkedIn上发现温暖介绍、桥梁评分和网络差距分析。当用户想要可重用的图谱排名引擎本身,而不是其上层更广泛的推广或网络维护工作流时使用。
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origin: ECC
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# 社交图谱排名器
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面向网络感知外联的规范化加权图排名层。
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当用户需要以下功能时使用此工具:
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* 根据内在价值对现有互关或联系人进行排名
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* 为目标列表绘制温暖路径
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* 衡量跨一度和二度连接的桥梁价值
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* 决定哪些目标适合温暖引荐而非直接冷启动外联
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* 独立于 `lead-intelligence` 或 `connections-optimizer` 理解图谱数学原理
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## 何时独立使用
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当用户主要需要排名引擎时选择此技能:
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* "我的网络中谁最适合引荐我?"
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* "对我的互关进行排名,看谁能帮我联系到这些人"
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* "针对此ICP映射我的图谱"
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* "展示桥梁数学计算"
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当用户真正需要以下功能时,请勿单独使用此技能:
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* 完整的潜在客户生成和外联序列 -> 使用 `lead-intelligence`
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* 修剪、重新平衡和扩展网络 -> 使用 `connections-optimizer`
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## 输入
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收集或推断:
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* 目标人物、公司或ICP定义
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* 用户在X、LinkedIn或两者上的当前图谱
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* 权重优先级,如角色、行业、地理位置和响应性
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* 遍历深度和衰减容忍度
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## 核心模型
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给定:
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* `T` = 加权目标集
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* `M` = 你当前的互关/直接联系人
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* `d(m, t)` = 从互关 `m` 到目标 `t` 的最短跳数距离
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* `w(t)` = 来自信号评分的目标权重
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基础桥梁分数:
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```text
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B(m) = Σ_{t ∈ T} w(t) · λ^(d(m,t) - 1)
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```
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其中:
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* `λ` 是衰减因子,通常为 `0.5`
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* 直接路径贡献全部价值
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* 每增加一跳,贡献减半
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二度扩展:
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```text
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B_ext(m) = B(m) + α · Σ_{m' ∈ N(m) \\ M} Σ_{t ∈ T} w(t) · λ^(d(m',t))
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```
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其中:
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* `N(m) \\ M` 是互关认识但你认识的人集合
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* `α` 对二度可达性进行折扣,通常为 `0.3`
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响应调整后的最终排名:
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```text
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R(m) = B_ext(m) · (1 + β · engagement(m))
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```
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其中:
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* `engagement(m)` 是归一化的响应性或关系强度
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* `β` 是参与度加成,通常为 `0.2`
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解读:
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* 第一梯队:高 `R(m)` 和直接桥梁路径 -> 温暖引荐请求
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* 第二梯队:中等 `R(m)` 和一跳桥梁路径 -> 条件性引荐请求
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* 第三梯队:低 `R(m)` 或无可行桥梁 -> 直接外联或关注缺口填补
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## 评分信号
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在图遍历前根据当前优先级集对目标进行加权:
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* 角色或职位匹配度
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* 公司或行业契合度
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* 当前活跃度和时效性
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* 地理相关性
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* 影响力或覆盖范围
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* 响应可能性
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在遍历后对互关进行加权:
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* 进入目标集的加权路径数量
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* 这些路径的直接性
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* 响应性或过往互动历史
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* 进行引荐的上下文契合度
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## 工作流程
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1. 构建加权目标集。
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2. 从X、LinkedIn或两者拉取用户的图谱。
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3. 计算直接桥梁分数。
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4. 为最高价值的互关扩展二度候选者。
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5. 按 `R(m)` 排名。
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6. 返回:
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* 最佳温暖引荐请求
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* 条件性桥梁路径
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* 不存在温暖路径的图谱缺口
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## 输出格式
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```text
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社交图谱排名
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====================
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优先级集合:
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平台:
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衰减模型:
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顶级桥梁
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- 共同好友 / 连接
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基础分数:
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扩展分数:
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最佳目标:
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路径摘要:
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推荐操作:
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条件路径
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- 共同好友 / 连接
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原因:
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额外跳数成本:
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无温暖路径
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- 目标
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推荐:直接联系 / 填补图谱空白
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```
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## 相关技能
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* `lead-intelligence` 在更广泛的目标发现和外联管道中使用此排名模型
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* `connections-optimizer` 在决定保留、修剪或添加谁时使用相同的桥梁逻辑
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* `brand-voice` 应在起草任何引荐请求或直接外联之前运行
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* `x-api` 提供X图谱访问和可选执行路径
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