AIEO(GEO/AEO)交付方法论,挂载为一个独立的 skill provider:0-9 分制的 AI 可见性诊断、产品定位、仅限白名单平台导出数据的搜索热词挖掘、周期性效果监控与 HTML 监控面板,由同一份共享问题库串联,另附一个落地页复刻 skill。
安装
# GitHub 源码(首次需按提示配置 allowBuilds 构建授权后重试)
dsh plugin --profile web add github:Kenerlee/dsh-moments-aieo
装任何插件都等于在你的机器上跑第三方代码,权限和你本人一样大——能读你的文件、用你的凭据、访问网络,工具审批管不到它。GitHub 来源的插件还会在安装时执行构建脚本——pnpm 默认拦截,所以安装可能停在 ERR_PNPM_GIT_DEP_PREPARE_NOT_ALLOWED 或 ERR_PNPM_IGNORED_BUILDS;dsh 会打印出需要添加的确切键名,把它加进该 profile 的 pnpm-workspace.yaml 的 allowBuilds 下,重跑一次即可装上。放行构建本身就是一次信任判断:请只安装可信来源,并尽量锁定 commit(github:owner/repo#sha)。
README

dsh-moments-aieo
English | 中文
一套 AIEO(AI Engine Optimization,也就是 GEO/AEO —— 让品牌被 ChatGPT、DeepSeek、豆包、Kimi、Perplexity 这类 AI 搜索引用)的交付方法论,打包成 DeepSeek Harness 的一个 bundle。方法分四段——诊断 → 定位 → 内容 → 监控——由同一份问题库串起来:诊断起草、定位修正、内容消费、监控度量。本 bundle 提供其中属于方法而非写作的三段——诊断、定位、监控——以及问题库本身,注册为一个独立命名的 skill provider。内容那段消费这份问题库,由你已有的写作 skill 承接。

插件
需要 ctx.skills(inject: ['skills'])。
插件本体刻意做得很薄:以 includeDefaultRoots: false 挂载 @deepseek-ai/dsh-skill-filesystem,扫描自己的 skills/ 目录。所以这套 skill 注册在一个独立 provider 名下,不会跟 ~/.dsh/skills、~/.agents/skills 里的同名 skill 打架。扫描、watch、frontmatter 解析一行都没有重写。
配置
| 字段 | 默认值 | 含义 |
|---|---|---|
skillsDir |
包自带的 skills/ |
存放 <name>/SKILL.md 的目录。开发时指向工作树。 |
providerName |
moments-aieo |
注册到 ctx.skills 的 provider 名,与用户自己的 skill 根隔离。 |
安装
dsh plugin --profile web add github:Kenerlee/dsh-moments-aieo # 直接从 GitHub 装
dsh plugin --profile web add file:/clone/的路径 # 从本地 clone 装
然后在 ~/.dsh/profiles/web/package.json 的 bundle 列表里加上包名:
{ "dsh": { "profile": { "bundles": [
"@deepseek-ai/dsh-base",
"@deepseek-ai/dsh-web-app",
"dsh-moments-aieo"
] } } }
bundle 自带的 cordis.patch.yml 会插入那一行,所以不需要你写 profile patch。想换成自己的 skill 目录,在 ~/.dsh/profiles/web/cordis.patch.yml 里按 id 覆盖:
- id: moments-aieo
config:
skillsDir: /你的绝对路径/skills
不启动就验证:
dsh --profile web --dump-config | grep -A 4 'id: moments-aieo'
浏览器自动化
moments-aieo-diagnosis 通过 bb-browser 采集真实回答(需安装并在其受管浏览器里登录各 AI 平台),用仅依赖标准库的 Python 脚本生成图文客户版报告和证据压缩包;moments-aieo-monitoring 用 Playwright 实测各 AI 搜索平台。dsh 通过 dsh-mcp-client 接 MCP,工具名注册为 mcp__<serverName>__<rawName>——和 Claude Code 是同一套命名,所以监控 skill 正文里的 mcp__playwright__browser_* 只要 serverName 叫 playwright 就能直接解析:
- insert:
- id: mcp-playwright
name: '@deepseek-ai/dsh-mcp-client'
config:
serverName: playwright
command: npx
args: ['@playwright/mcp@latest']
不配浏览器工具也能跑,只是两个 skill 只剩官网审计和问题库,平台可见性实测那部分会缺。
截图
真实客户交付的诊断报告与监控面板,品牌信息已打码。


包含的 skills
| Skill | 用途 |
|---|---|
moments-aieo-diagnosis |
品牌 AI 可见性诊断,产出图文客户版报告(诊断快照、竞品可见度、逐题矩阵、事实准确度、来源格局、90 天路线图)+ 证据压缩包 + 问题库初稿 |
moments-aieo-positioning |
基于 AIEO 改造版 April Dunford 方法论的定位分析,迭代问题库 |
moments-aieo-query-miner |
只认白名单平台后台导出数据挖真实搜索热词,拒绝凭空编造 |
moments-aieo-monitoring |
定期监测可见性、SoV、内容质量与业务转化 |
moments-aieo-dashboard |
把监控报告渲染成交互式 HTML 面板 |
moments-landing-page-cloner |
落地页高保真复刻 |
诊断、定位、热词挖掘、监控共享同一条产物链:诊断起草的问题库,由定位修正、内容消费、监控度量。不按顺序跑不会报错,只会得到一个更弱的问题库。
Model Experience
间接生效,通过 @deepseek-ai/dsh-tool-skill:本 provider 的 skill 名和截断后的描述进入模型的 skill catalog,skill(name) 加载选中的 SKILL.md 正文和资源根。路径、provider 优先级、挂载配置对模型不可见。
KV Cache 影响
只影响 catalog。注册一次性给 catalog 摘要加 8 行;skill 正文只有模型主动加载时才进历史。
已知限制与待办
- frontmatter 里的
allowed-tools在 dsh 下不起作用 —— 解析器只读name、description、whenToUse、metadata和两个 invocation 开关,其余忽略。既不报错也不限制任何东西;保留该键是为了兼容 Claude Code。正文里的 harness 工具名已改成 dsh 拼写(read、glob、web_fetch);MCP 工具名需要按上面配好 server。 - Web 模式禁用了 host 层 provider ——
dsh-web-app把skill-filesystem设为 disabled,因为本地发现由 agent preset 拥有。本 bundle 注册在全局层,preset 里的 agent 读到的是合并后的 catalog,所以照常可见;但一个把 preset 与全局注册隔离的部署就看不到它。 - 没有构建步骤 —— 插件就是一个
.mjs,没有 TypeScript 源码、没有lib/、没有类型声明。总共二十行;需要类型的使用者自己写。 - 参考案例不随仓库分发 —— 诊断 skill 引用的客户实例留在本地工作目录。
- 中文优先 —— 所有 AIEO skill 正文都是中文,评分标准也假定了中文 AI 搜索平台。
关于作者
这套方法论来自真实的 AIEO 交付:消费品、医美医药、SaaS、加盟连锁客户的品牌诊断、定位、问题库搭建与监控。工具开源,但行业基线数据、以及「分数低了到底该干什么」的判断,不是一个 Markdown 文件装得下的。moments.top
跑完一次诊断? 欢迎到 Discussions 发一下你的得分和所属行业(不用写品牌名)。跨行业的真实分数才能把评分标准变成基准线,汇总结果会回流到这个仓库。
License
MIT
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