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title: "Weekly Pattern Analysis"
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type: concept
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tags: []
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last_updated: 2026-04-17
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## Definition
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AI Agent 每周汇总用户的习惯完成数据,自动发现隐藏在时间序列中的行为规律,并将发现转化为可操作的下周建议。
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## Data Inputs
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一周的每日习惯完成记录:
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```json
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{
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"morning_workout": ["✓", "✓", "✗", "✓", "✓", "✗", "✓"],
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"read_30min": ["✓", "✓", "✓", "✓", "✗", "✗", "✗"]
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}
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```
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## Analysis Outputs
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每周日 10 AM 自动生成结构化报告:
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```text
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每周总结报告:
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- 晨练:本周 5/7 天完成,最长连续 5 天
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- 阅读:本周 3/7 天完成,最差日:周五、周六
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- 整体完成率:67%
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- 最佳日:周三
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- 最差日:周五
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发现的行为模式:
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- "你总是在有早会的日子跳过晨练"
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- "周五和周六晚上你从不阅读"
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- "喝水习惯在周末断崖式下降"
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下周建议:
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- 考虑将周五晚上设为阅读替代时间(如播客)
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- 早会日提前 30 分钟闹钟
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## Why It Works
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- **自我认知升级**:用户通过数据看到自己未曾注意的行为模式
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- **归因而非自责**:模式发现将"失败"转化为"可优化的行为",减少内疚感
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- **主动预防**:下周针对性的微小调整("早会日提前闹钟")比泛泛的"多努力"更可执行
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## Relationship to Other Concepts
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- [[Active Accountability]] — Weekly Pattern Analysis 是 Active Accountability 的周期性总结机制
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- [[Streak Tracking]] — Streak 数据是 Pattern Analysis 的主要输入
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- [[Food Sensitivity Tracking]] — 同一模式在健康追踪场景的应用
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## Source
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- [[habit-tracker-accountability-coach]]
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