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如何利用DeerFlow实现高效学术研究自动化?

2025-08-23 552

背景介绍

学术研究通常面临文献收集效率低、数据整合困难的问题。DeerFlow的多智能体协作架构能自动化完成文献搜索、数据分析和报告生成流程。

具体操作方案

  • 配置研究任务:通过命令行输入研究主题,如’python main.py –query “量子计算最新进展” –interactive’启动交互模式
  • 智能体分工
    • Researcher自动使用Tavily/Brave API进行学术搜索
    • Coder执行数据分析代码
    • Reporter生成Markdown/PPT格式报告
  • 参数优化:在conf.yaml中调整max_results(默认10)和max_plan_iterations(默认3)提升搜索深度
  • 语音输出:添加–tts参数可将报告转为语音文件,适合通勤时学习

注意事项

建议优先配置Tavily的学术搜索API,相比通用搜索引擎能获得更多期刊论文资源。遇到API限制时可切换备用搜索引擎。

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