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给素材做 11 维内容画像,推荐跨媒介输出形态(PPT/信息图/短视频/漫画等 6 种)并给出可执行调度提示词
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给素材做 11 维内容画像,推荐跨媒介输出形态(PPT/信息图/短视频/漫画等 6 种)并给出可执行调度提示词
Security Report
Valid MCP server (1 strong, 3 medium validity signals). No known CVEs in dependencies. Imported from the Official MCP Registry.
4 files analyzed · No issues found
Security scores are indicators to help you make informed decisions, not guarantees. Always review permissions before connecting any MCP server.
Permissions Required
This plugin requests these system permissions. Most are normal for its category.
Documentation
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🔀 内容路由器 · Content Router
一份素材进去,多种成品出来。
写一次,改四次 —— 这是多平台创作者最耗命的地方。 内容路由器把「这篇该做成什么」变成一道可计算的问题:11 维内容画像 → 智能推荐 → 一键调度。
🚧 先说边界:它管「做成什么」,不管「发到哪」
这是两件事,别混:
| 你的问题 | 该用谁 |
|---|---|
| 这篇素材该做成什么?PPT、信息图、漫画还是短视频? | 内容路由器(本仓库) |
| 文章写完了,怎么改成知乎版 / CSDN 版 / 小红书版? | content-creator-skills 里的 multi-platform-rewrite |
- 路由器推荐的是跨媒介形态——媒介变了:文字 → 图表 / 视频 / 漫画 / PPT / 可复用技能。
- 平台改写是同媒介换平台——还是文章,只换读者、语气和钩子。
两者的关系是上下游:先路由,再改写。路由器告诉你这篇值不值得做成视频,改写技能负责把它写成视频号能发的样子。
本仓库不碰平台改写,那条线交给 content-creator-skills。
😩 你是不是也这样
同一份素材,公众号写完,知乎版、CSDN 版、小红书版还得从头再改一遍,一晚上没了。
但比这更亏的是另一种累:你花了两天把一篇深度长文做成 60 秒短视频,结果它根本没有叙事张力,讲出来像念说明书; 另一篇随手记的案例,其实天生就是一张信息图,你却把它硬写成了长文。
你根本不知道这篇最适合做成什么。 凭感觉选,一半力气花在错的形态上。
✨ 它怎么解决
一篇素材 ──▶ ① 11维画像 ──▶ ② 匹配推荐(带分数+理由) ──▶ ③ 生成调度提示词
字数/结构/密度 PPT ⭐⭐⭐ 交给你的 Agent 执行
视觉潜力/叙事张力… 信息图 ⭐⭐⭐
短视频脚本 ⭐⭐
不是模板填空。 先给内容做体检,再基于体检结果匹配形态,最后才谈转换。
📐 11 维内容画像
| 维度 | 判定 | 维度 | 判定 |
|---|---|---|---|
| ① 字数 | 短 / 中 / 长 | ⑦ 叙事张力 | 低 → 高 |
| ② 信息密度 | 有效信息点占比 | ⑧ 视觉叙事潜力 | 能否改编漫画 |
| ③ 结构类型 | 线性/并列/层级/碎片/流程 | ⑨ 信息图解潜力 | 核心观点 ≤8 个? |
| ④ 视觉潜力 | 可否图表化 | ⑩ 实战可操作性 | 读者要不要动手 |
| ⑤ 深度等级 | 入门 / 中级 / 深度 | ⑪ 时效性 | 永久 → 时效 |
| ⑥ 情感色彩 | 客观/积极/反思/警示 |
🎯 6 种跨媒介输出形态
| 形态 | 适合什么内容 | 对应工作流 |
|---|---|---|
| 📊 PPT 演示文稿 | 方法论、层级框架、教学 | ppt-director-workflow |
| 🎬 60 秒短视频脚本 | 热点、情绪型短内容 | beat-plan-video-workflow |
| 📊 信息图 | 并列对比、概念梳理 | baoyu-infographic |
| 🎨 漫画 / 视觉故事 | 案例、故事、有人物对白 | baoyu-comic |
| 📧 Newsletter | 深度 + 私密语感 | — |
| 🛠️ Skill 封装 | 方法论、可复用工作流 | — |
以上都是媒介发生改变的形态。公众号版、小红书版这类同媒介换平台的改写,不在本仓库职责内, 请用
content-creator-skills。两件事分开做,才不会互相打架。
上表的「对应工作流」是 Hermes Agent 生态内的私有技能,未随本仓库开源。 但不影响使用:
route()只产出dispatch_prompt与目标技能名,你自己接上任意 Agent 或手工执行都行 —— 本仓库可独立运行,零强制依赖。
🚀 30 秒跑起来
git clone https://gitee.com/savantcat/content-router.git
cd content-router
python engine.py analyze README.md
输出:
📐 内容画像报告
========================================
字数: 1,551 字(中文)
密度: ░░░░░░░░░░ 0.09
结构: 流程步骤
视觉潜力: ███ 高
深度等级: 入门
叙事张力: █ 低
情感色彩: 客观
实战性: █ 低
信息图解: 低
漫画潜力: 中
时效性: 永久
🏆 推荐输出(按适配度排序)
----------------------------------------
🥇 信息图 ⭐⭐ 适配 44% 核心点10个+视觉高+图解低
🥈 PPT演示文稿 ⭐⭐ 适配 38% 结构流程步骤+视觉高+内容入门
🥉 漫画/视觉故事 ⭐ 适配 29% 漫画潜力中+张力低
4. 结构化Skill封装 ⭐ 适配 29% 实战低+结构流程步骤+深度入门
5. 60秒短视频脚本 ⭐ 适配 14% 张力低+情感客观+非时效
📦 批量路由:素材库 → 产出决策表
单篇分析只是玩具,批量才是刚需 —— 素材囤了一堆,一篇篇问太慢,也永远问不完。
python engine.py batch ./我的素材库 --out 产出决策表.md
一张表告诉你每篇素材该做成什么,直接当工作计划用(实测输出):
| # | 素材 | 字数 | 结构 | 首推形态 | 适配度 | 次选 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 知识星球_专享版.md | 863 | 并列观点 | 信息图 | 100% | PPT演示文稿 / 60秒短视频脚本 |
| 2 | 百家号_粘贴版.md | 1,010 | 碎片集合 | 信息图 | 67% | 60秒短视频脚本 / PPT演示文稿 |
| 3 | 公众号_AI客服国标MCP.md | 1,199 | 并列观点 | 60秒短视频脚本 | 57% | 信息图 / PPT演示文稿 |
| 4 | CSDN_技术版_MCP服务端实战.md | 1,243 | 并列观点 | 信息图 | 56% | PPT演示文稿 / 60秒短视频脚本 |
📦 扫描到 7 篇素材
**形态分布**:信息图 ×4、60秒短视频脚本 ×3
**最值得先做的 5 篇**:
- 知识星球_专享版.md → **信息图**(适配 100%)
- 百家号_粘贴版.md → **信息图**(适配 67%)
...
适配度 = 判据命中率(该形态得分 ÷ 该形态满分),跨形态可比。 首推 <40% 时它会直接告诉你「这篇还没有明显适合的形态,别急着动手」——不硬推,这是它可信的原因。
🧩 当库用
from engine import profile_content, recommend_formats, format_profile_report, format_recommendation
from engine import ContentRouter
text = open("我的文章.md", encoding="utf-8").read()
profile = profile_content(text)
print(format_profile_report(profile))
recs = recommend_formats(profile) # [{"format": ..., "score": ..., ...}]
print(format_recommendation(recs))
# 一键调度:为选中形态生成 dispatch 提示词 + 落盘 JSON 报告
router = ContentRouter(output_dir="./router_output")
result = router.route("我的文章.md", target_formats=["PPT演示文稿", "信息图"])
🔌 作为 MCP 服务调用
server.py 把引擎包成标准 MCP server —— 别人的 Agent 可以直接调这几个工具,不必读源码、不必抄公式。
pip install "mcp>=2.1"
python server.py # 本地 stdio(Claude Desktop / Cursor / 任意 MCP 客户端)
python server.py --transport http --port 8769 # 远程 streamable-http
python server.py --selftest # 不走协议,直接遍历打全部工具
| 工具 | 作用 |
|---|---|
analyze_content | 11 维画像 + 形态推荐(一次给全,最常用) |
recommend_formats | 只出排序推荐:适配度% + 命中的判据 |
get_dispatch_prompt | 为指定形态生成调度提示词(交给任意 Agent 执行) |
list_formats | 6 种跨媒介输出形态的定义与适用内容 |
profile_schema | 11 维画像的口径与取值范围 |
客户端配置(stdio):
{ "mcpServers": { "content-router": { "command": "python", "args": ["server.py"] } } }
服务端为纯计算、纯读:5 个工具的四个 annotation hint 全部声明(readOnlyHint=true / destructiveHint=false / idempotentHint=true / openWorldHint=false),不写盘、不发起任何外部请求、不需要 API Key。
💻 命令行
# 分析 + 推荐
python engine.py analyze 我的文章.md
# 分析 + 推荐 + 调度
python engine.py route 我的文章.md --formats PPT演示文稿,信息图,60秒短视频脚本
# 批量:整个素材目录 → 产出决策表(最实用的一步)
python engine.py batch ./我的素材库 --top 20 --out 产出决策表.md
🛡️ 已知风险与规避
| 风险 | 规避 |
|---|---|
| 画像不准 | 支持手动修正画像维度后重新推荐 |
| 推荐偏差 | 永远给多个候选 + 理由,把决定权交回给你 |
| 跨 Skill 调度 | 按优先级排列,不可用的分支跳过并提示 |
| 长文超 token | 自动分段摘要后再画像 |
📁 项目结构
engine.py 单文件核心引擎(画像 / 推荐 / 调度 / CLI),纯标准库
server.py MCP 服务端(5 个工具,双通道 stdio / streamable-http)
server.json MCP 元数据(官方 Registry 格式)
SKILL.md Agent 技能定义 + 完整 API 说明
skill-card.md 技能卡片(用途 / 输出 / 风险)
_meta.json 元信息
🔗 相关仓库
content-creator-skills—— 平台改写三件套(多平台改写 / 去 AI 味 / 旧文变选题),负责**「发到哪」**。savantcat-portfolio—— 全部开源项目索引。
📄 License
MIT — 见 LICENSE。
👤 作者
合尘猫 · AI 落地实践 · https://savantcat.cn
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