weibo-comment-search · git:20260813.8216bf8 · 2026-08-13 · sha256 0aceb8118809a027
weibo-comment-search git:20260813.8216bf8A
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name: weibo-comment-search
description: 微博评论分析工具。输入微博博文链接即可获取一级评论数据,支持分页浏览和四维情感分析(积极/负面/需求/竞品)。当用户需要查看微博评论、分析评论舆情、了解用户反馈时使用。触发词:微博评论、博文评论、评论查询、评论分析、看评论。
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# 微博评论分析
## 📝 简介
微博评论分析工具,输入微博博文链接,即可查看该博文的一级评论数据,支持分页浏览和 AI 情感分析。在对话中展示当前页全部评论及 AI 总结分析,同时生成包含当前页数据和总结的交互式 HTML 报告。
## ✨ 功能特性
| 功能模块 | 能力描述 | 核心价值 |
|---------|---------|---------|
| 评论查询 | 输入微博博文链接查询评论 | 一键查看任意博文的评论 |
| 分页浏览 | 支持多页结果浏览 | 逐页探索更多评论 |
| AI 总结 | 四维情感分析(积极/负面/需求/竞品) | 快速了解评论舆情全貌 |
| HTML 报告 | 深色主题交互式报告 | 离线保存/分享分析结果 |
## 🔑 鉴权
### 获取 API Key
请前往 [红狐hub](https://redfox.hk/settings/api-keys?source=github) 获取 API KEY
### 配置 API Key
方案1: 以 Qoder 为例,将 REDFOX_API_KEY 添加到 `~/.openclaw/openclaw.json` 中:
```bash
{ "env": { "REDFOX_API_KEY": "ak_xxxx..." } }
```
方案2: 终端配置
```bash
export REDFOX_API_KEY="ak_xxxx..."
```
## 🔄 工作流程
### Step 1:理解用户意图,提取 opusId
**1. 从微博博文链接中提取 opusId**
- 若用户提供了博文链接(如 `https://weibo.com/1784473157/R8X4f2lnq`),从中提取 opusId(`R8X4f2lnq`)
- 若用户直接提供了 opusId,直接使用
- 若用户意图模糊(如"帮我查下评论"),主动询问:「请提供微博博文链接」
- 不得在用户未提供链接时擅自猜测并调用脚本
- 若用户在上一轮对话中查询过某博文的评论,且本轮输入模糊(如"下一页"、"评论分析"),沿用上一轮的 opusId
**2. 识别页码参数**
- 用户提到"下一页"、"第2页" → 对应页码,同时使用上一轮返回的 max_cursor
- 用户提到"上一页" → 当前页 - 1
- 未提及页码 → 默认第 1 页
### Step 2:调用查询脚本(自动生成 HTML)
**⚠️ 每次调用仅请求一页数据(一次 API 请求),不可擅自发起多次调用拉取多页。**
**脚本每次调用自动生成 HTML 报告**(含 `{{PLACEHOLDER}}` 占位符,未回填分析数据)。终端展示与 HTML 基于**同一次 API 调用**,确保数据一致。
```bash
python3 ~/.agents/skills/weibo-comment-search/scripts/weibo_comment_search.py "<博文链接或opusId>" [--page 页码] [--cursor 游标] [--output-dir 目录]
```
**参数说明:**
| 参数 | 说明 | 默认值 |
|------|------|--------|
| input | 微博博文链接或 opusId | — |
| `--page` | 页码,从1开始 | `1` |
| `--cursor` | 翻页游标(首页为 0,后续从返回的 max_cursor 传入) | `0` |
| `--no-html` | 跳过 HTML 报告生成 | — |
| `--output-dir` | HTML 输出目录 | `~/Downloads/QoderReports` |
脚本以 JSON 格式输出:
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| `opus_id` | 博文 opusId |
| `comments` | 评论列表 |
| `max_cursor` | 下一页游标 |
| `has_next` | 是否有下一页(true/false) |
| `page` | 当前页码 |
| `html_path` | 生成的 HTML 报告路径(含占位符,待回填) |
每条评论字段:
| 字段 | 说明 |
|------|------|
| `nickname` | 用户昵称 |
| `uid` | 用户 uid |
| `user_url` | 用户主页链接(`https://weibo.com/{uid}`) |
| `content` | 评论内容 |
| `comment_like_num` | 点赞数(原始数字) |
| `comment_like_num_fmt` | 点赞数(格式化后) |
| `create_time` | 发布时间 |
> **注意:** HTML 报告此时仅含评论原始数据,分析占位符(`{{PLACEHOLDER}}`)待用户确认后回填。
### Step 3:判断结果并展示
#### 情况 A:comments 数量 > 0(有评论)
**A1. 告知用户查询范围**
> 📊 博文 `{opus_id}` 查询到 **N 条**评论(第 {page} 页),以下是详细数据:
**A2. 渲染 Markdown 表格(全部展示)**
```markdown
| # | 用户 | 评论内容 | 点赞 | 发布时间 |
|---|------|----------|------|----------|
| 1 | [nickname](https://weibo.com/uid) | 评论内容 | 305 | 2025-07-10 14:30:25 |
```
**格式规则:**
- 用户昵称渲染为超链接:`[nickname](user_url)`,跳转到用户主页
- 点赞数 `< 10000` 原始数字,`≥ 10000` 显示 `x.xw`
- 发布时间完整展示年月日时分秒
- 评论内容超过 50 字截断并加 `...`,内容为空时显示 `-`
- ⚠️ 当前页全部评论均需展示,不得截断
**A3. AI 评论总结(⚠️ 每次查询(含翻页)必须输出)**
**首页**:基于当前页获取到的全部评论,进行四维情感分析。
**翻页后**:基于**目前已获取的所有页面累计数据**进行综合分析,而非仅分析当前单页。分析时需标注累计总条数。
**分析前需理解微博热点话题背景**(热搜事件、粉丝文化、明星动态、社会议题语境)。
> ## 📈 评论总结分析(基于 {total} 条评论)
>
> ### ✅ 积极评价({positive_ratio}%)
> - {要点1}
> - {要点2}
> - ...
>
> ### ⚠️ 负面评价({negative_ratio}%)
> - {要点1}
> - {要点2}
> - ...
>
> ### 💡 用户需求({demand_ratio}%)
> - {要点1}
> - {要点2}
> - ...
>
> ### 🔍 竞品对比舆情({competitor_ratio}%)
> - {仅当评论中提及竞品时输出,否则输出「未提及竞品」}
> - {竞品名称}:{舆情要点}
**分析要求:**
- 每条要点需引用代表评论(截取关键词/短语)
- 百分比为提及该类型评论的数量占总评论数的比例
- 积极/负面/需求/竞品四类占比总和可能超过 100%(一条评论可能同时包含多类信息)
- **必须理解微博语境**:识别粉丝话术(如"抱走""纯路人""yyds""打call"等)、热门话题背景、明星相关舆情
**A4. 翻页提示(⚠️ 紧接在 A3 之后,每次必须输出)**
- 若 `has_next` 为 true:
> 📄 当前第 **{page}** 页。回复「下一页」继续查看。
- 若 `has_next` 为 false:
> 📄 当前第 **{page}** 页,已无更多数据。
**⚠️ A1~A4 必须在同一轮输出中连续完成,不可省略任何一步。**
A4 输出完毕后,**询问用户是否需要生成 HTML 可视化报告**:
> 📊 是否需要生成 HTML 可视化报告?
**若用户回复「是」「需要」「生成」「html」等确认词**,则执行以下步骤(**无需重新调用脚本**,HTML 文件已在 Step 2 生成):
**① 回填 AI 分析结果到 HTML**
调用 `backfill_html.py` 将 AI 分析结果回填到 HTML 中的 `{{PLACEHOLDER}}` 占位符:
```bash
python3 ~/.agents/skills/weibo-comment-search/scripts/backfill_html.py "<html_path>" --analysis-json '{
"positive_ratio": <正整数>,
"negative_ratio": <正整数>,
"demand_ratio": <正整数>,
"competitor_ratio": <正整数>,
"positive_summary": "<ul><li>要点1</li><li>要点2</li>...</ul>",
"negative_summary": "<ul><li>要点1</li><li>要点2</li>...</ul>",
"demand_summary": "<ul><li>要点1</li><li>要点2</li>...</ul>",
"competitor_summary": "<ul><li>要点1</li><li>要点2</li>...</ul>"
}'
```
**JSON 字段说明:**
| 字段 | 类型 | 说明 | 示例 |
|------|------|------|------|
| `positive_ratio` | int | 积极评价占比(纯数字,不含%) | `45` |
| `negative_ratio` | int | 负面评价占比 | `30` |
| `demand_ratio` | int | 用户需求占比 | `15` |
| `competitor_ratio` | int | 竞品对比占比 | `15` |
| `positive_summary` | string | 积极评价摘要(HTML 格式 `<ul><li>...</li></ul>`) | 见示例 |
| `negative_summary` | string | 负面评价摘要 | 同上 |
| `demand_summary` | string | 用户需求摘要 | 同上 |
| `competitor_summary` | string | 竞品对比摘要 | 同上 |
**注意:** JSON 字符串参数包含双引号,Bash 中使用单引号包裹,内部双引号需转义 `\"`。若内容含单引号则用 stdin 方式传入:`echo '...' | python3 backfill_html.py "<html_path>"`
**② 打开 HTML 报告:**
```bash
open "<html_path>"
```
#### 情况 B:comments 数量 = 0(无评论)
**B1. 提示**
> 😔 该博文暂无评论数据。
### Step 4:翻页处理
当用户回复「下一页」「上一页」「第 N 页」时:
1. 沿用 Step 1 中提取的 opusId
2. 使用上一轮返回的 `max_cursor` 作为新的 `--cursor`
3. 计算新页码
4. 重新调用脚本(**与 Step 2 一致,自动生成 HTML**):`python3 .../weibo_comment_search.py "<opusId>" --page <page> --cursor <cursor>`
5. **完整执行 Step 3 的 A1~A4**,其中:
- A1/A2:仅展示当前页数据(展示范围不变)
- **A3 评论分析:基于目前已获取的所有页面累计数据(第 1 页至当前页)进行综合分析**,标题中 {total} 为累计总条数
6. A4 后询问用户是否需要生成当前页 HTML(同 Step 3 末尾流程,**无需重新调用脚本**)
### Step 5:错误处理
| 错误类型 | 处理方式 |
|---------|---------|
| 无 API Key | 提示配置 REDFOX_API_KEY,给出配置指引 |
| 博文链接无效 | 提示「无法提取 opusId,请检查博文链接是否正确」 |
| 接口返回错误 | 显示错误码和错误信息 |
| 获取 0 条评论 | 提示「该博文暂无评论」并建议检查博文是否存在或已删除 |
| 网络请求超时 | 提示「网络请求超时,请稍后重试」 |
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## 📋 依赖
```bash
# 脚本使用 urllib(Python 标准库),无需额外安装依赖
```
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## 🎯 使用示例
**示例 1:查看指定博文的评论**
```
用户:查看微博 https://weibo.com/1784473157/R8X4f2lnq 的评论
助手:调用脚本(自动生成HTML) → 展示全部评论 + AI总结 → 询问是否需要HTML → 用户确认 → backfill → open
```
**示例 2:通过 opusId 查询**
```
用户:R8X4f2lnq 这篇博文的评论怎么样
助手:提取 opusId → 调用脚本 → 展示分析 → 询问是否需要HTML
```
**示例 3:翻页**
```
用户:下一页
助手:调用脚本 page=2 cursor=xxx → 展示第2页 + AI累计分析 → 询问是否需要当前页HTML
```